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SFFAI 113 算法優(yōu)化專題

2021-06-30 14:58 作者:人工智能前沿講習  | 我要投稿

近年興起的深度學習方法存在泛化能力差的軟肋,遇到與訓練集不同的樣本,缺乏真人那樣舉一反三和學以致用的能力。為了提升深度學習網(wǎng)絡的泛化能力,正則化是一種常用的方式。正則化一般指通過對深度學習模型添加先驗約束,提升模型的泛化能力,如常用的l2正則化。本期我們邀請到來自深圳大學的王振楠同學,分析他在新的正則化方法上的研究。

注:騰訊會議直播地址會分享在交流群內(nèi)

講者介紹

王振楠,深圳大學博士生,聚焦于深度學習的基礎性研究,如正則化、損失函數(shù)等,先后在ICCV和NeurIPS兩個計算機領域頂級會議上發(fā)表論文。


會議題目

深度學習模型提升泛化性能的正則化新方法


會議摘要

不同于普通針對權重向量模長的正則化方式,本報告會介紹一種針對權重向量方向的正則化策略,使權重向量之間的相關性大幅減弱,降低網(wǎng)絡的過擬合。此外,目前大多數(shù)正則化是在網(wǎng)絡前向傳播中添加的,本報告還會介紹一種在反向傳播中隱性對梯度進行正則化的方法。作為對深度神經(jīng)網(wǎng)絡底層的改進,這些方法有可能與不同應用場景中的各類深度學習模型相結合。

MMA Regularization: Decorrelating Weights of Neural Networks by Maximizing the Minimal Angles


PR Product: A Substitute for Inner Product in Neural Networks

在線閱讀:https://bbs.sffai.com/d/256


會議亮點

1、本報告介紹了一種使權重向量去相關性的正則化策略;

2、本報告介紹了一種對梯度正則化的策略,同樣有去相關性的作用;

3、本報告介紹的正則化策略具有普遍適用性,可與多種任何多種模型結合使用。


直播時間

2021年7月4日(周日)20:00—21:00 線上直播

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現(xiàn)代科學技術高度社會化,在科學理論與技術方法上更加趨向綜合與統(tǒng)一,為了滿足人工智能不同領域研究者相互交流、彼此啟發(fā)的需求,我們發(fā)起了SFFAI這個公益活動。SFFAI每周舉行一期線下活動,邀請一線科研人員分享、討論人工智能各個領域的前沿思想和最新成果,使專注于各個細分領域的研究者開拓視野、觸類旁通。

SFFAI目前主要關注機器學習、計算機視覺、自然語言處理等各個人工智能垂直領域及交叉領域的前沿進展,將對線下討論的內(nèi)容進行線上傳播,使后來者少踩坑,也為講者塑造個人影響力。SFFAI還在構建人工智能領域的知識森林—AI Knowledge Forest,通過匯總各位參與者貢獻的領域知識,沉淀線下分享的前沿精華,使AI Knowledge Tree枝繁葉茂,為人工智能社區(qū)做出貢獻,歡迎大家關注SFFAI論壇:https://bbs.sffai.com。


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