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【24h】

Using Flexible Neural Trees to Seed Backpropagation

机译:使用柔性神经树进行种子反向传播

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摘要

Neural networks are a powerful computational architecture for modeling data, but optimizing the connection weights can be very difficult. Flexible neural trees (FNTs) are good at finding a globally near-optimal network to fit a dataset, using evolutionary algorithms and particle swarm optimization. We show that putting the two methods together can yield very good results. The FNT solution can be embedded into a larger neural network that is then optimized using backpropagation. The combination of the two methods outperforms either method alone.
机译:神经网络是用于对数据建模的强大计算架构,但是优化连接权重可能非常困难。柔性神经树(FNT)善于使用进化算法和粒子群优化算法来找到适合数据集的全局最佳网络。我们表明将这两种方法放在一起可以产生很好的结果。 FNT解决方案可以嵌入到更大的神经网络中,然后使用反向传播对其进行优化。两种方法的组合优于任何一种方法。

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