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natural gradients
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具结构离散表示的深度生成模型的无偏学习
通过将图形模型与深度学习架构组合,我们学习具有两种框架优势的生成模型。我们提出了学习 SVAE 的新算法,并首次证明了 SVAE 处理丢失数据时处理多模态的能力。这些优化创新使 SVAE 能够通过梯度下降法进行学习。
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a year ago
贝叶斯学习规则
本文说明了许多机器学习算法都是贝叶斯学习规则的特定实例,该规则源于贝叶斯原则,从优化、深度学习和图形模型等领域得出一系列算法。我们的工作不仅统一,泛化和改进了现有算法,而且还帮助我们设计新的算法。
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3 years ago
利用自然梯度和斯坦梯度促进贝叶斯持续学习
本文介绍如何通过使用自然梯度和斯坦梯度,从后验分布和 coresets 两种方式中学习先前任务的知识,帮助贝叶斯连续学习。
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5 years ago
ICML
变分预测自然梯度
本文提出一种新的自然梯度 VPNG,用于解决传统自然梯度在变分参数强烈相关的情况下不能修正相关性的问题,并在分类任务、图像生成模型和概率矩阵分解等方面进行了实证验证。
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5 years ago
利用泊松 - 伽马数据增强实现高效高斯过程分类
提出了一种可扩展的基于 Polya-Gamma 数据增强和诱导点的随机变分方法,通过自然梯度得到闭合式更新以实现高效优化,对真实世界数据集进行了评估并展示了其具有与最先进技术竞争的预测性能,可以比同类算法快两个数量级。
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6 years ago
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