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陈力

作品数:2 被引量:0H指数:0
供职机构:中南大学软件学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:文化科学自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇文化科学

主题

  • 1篇信息几何
  • 1篇学习伙伴
  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇网络
  • 1篇伙伴
  • 1篇贝叶斯
  • 1篇贝叶斯网
  • 1篇贝叶斯网络

机构

  • 2篇中南大学

作者

  • 2篇费洪晓
  • 2篇陈力
  • 1篇李海峰
  • 1篇李红媛
  • 1篇马彦云

传媒

  • 1篇湖南大学学报...
  • 1篇计算机教育

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2017
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
深度神经网络内部迁移的信息几何度量分析
2019年
使用深度神经网络处理计算机视觉问题时,在新任务数据量较少情况下,往往会采用已在大数据集上训练好的模型权值作为新任务的初始权值进行训练,这种训练方式最终得到的模型泛化能力更好.对此现象,传统解释大多只是基于直觉分析而缺少合理的数学推导.本文将深度神经网络这种网络结构不变下层间的学习转为深度神经网络内部的迁移能力,并将学习过程变化形式化到数学表达式.考虑数据集对训练过程带来的影响,利用信息几何分析方法,确定不同数据集流形之上的度量和联络,实现不同数据集之间的嵌入映射,同时将参数空间的变化也放入流形空间,探究其对学习过程的共同影响,最终实现对这种内部迁移现象的数学解释.经过分析和实验验证可得内部迁移过程其实是一种能使网络可以在更广空间进行最优搜索的变化,有利于模型可以在学习过程中获得相对的更优解.
陈力陈力费洪晓李海峰谭风云
关键词:信息几何
MOOC环境下学习伙伴匹配问题研究
2017年
MOOC学习方式受很多因素的影响,如学习者的学习动机、学习方法、学习水平、协作学习能力等。文章提出利用贝叶斯模型对学习者进行行为模式相似性的判别,实现学习行为模式最相似的学习者聚类,研究基于协作学习方式下个性化匹配学习伙伴对MOOC理念与实践的影响。
费洪晓李红媛马彦云伍泽全陈力
关键词:贝叶斯网络
共1页<1>
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