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一种基于重构误差的连续型深度信念网络的深度确定方法

摘要

针对连续型深度信念网(Continuous Deep Belief Network,CDBN)隐含层层数难以确定的问题,提出一种基于重构误差的CDBN网络深度确定方法.多个连续型受限玻尔兹曼机(Continuous Restricted BoltzmannMachine,CRBM)叠加构成CDBN,通过分析CRBM的重构误差与CDBN网络能量的相关性,设定重构误差阈值并设计网络深度决策机制,实现对CDBN隐含层层数进行自组织调整.仿真实验验证,基于重构误差的CDBN网络深度确定方法能够对CDBN的最优隐含层层数进行确定,有效提高了网络深度决策的效率.

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