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期刊文章详细信息

深度学习研究进展    

Research and development on deep learning

  

文献类型:期刊文章

作  者:刘建伟[1] 刘媛[1] 罗雄麟[1]

机构地区:[1]中国石油大学自动化研究所,北京102249

出  处:《计算机应用研究》

基  金:国家"973"计划资助项目(2012CB720500);国家自然科学基金资助项目(21006127);中国石油大学(北京)基础学科研究基金资助项目(JCXK-2011-07)

年  份:2014

卷  号:31

期  号:7

起止页码:1921-1930

语  种:中文

收录情况:AJ、BDHX、BDHX2011、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2013_2014、IC、INSPEC、JST、RCCSE、UPD、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘  要:鉴于深度学习的重要性,综述了深度学习的研究进展。首先概述了深度学习具有的优点,由此说明了引入深度学习的必要性;然后描述了三种典型的深度学习模型,包括卷积神经网络模型、深度信任网络模型和堆栈自编码网络模型,并对近几年深度学习在初始化方法、网络层数和激活函数的选择、模型结构、学习算法和实际应用这四个方面的研究新进展进行了综述;最后探讨了深度学习在理论分析、数据表示与模型、特征提取、训练与优化求解和研究拓展这五个方面中有待进一步研究解决的问题。

关 键 词:深度学习  神经网络 模型  表示  堆栈 预训练  

分 类 号:TP181]

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耦合文献:

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引证文献:

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同被引文献:

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