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Incremental growth in modular neural networks

机译:模块化神经网络的增量增长

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摘要

This paper outlines an algorithm for incrementally growing Artificial Neural Networks. The algorithm allows the network to expand by adding new sub-networks or modules to an existing structure; the modules are trained using an Evolutionary Algorithm. Only the latest module added to the network is trained, the previous structure remains fixed. The algorithm allows information from different data domains to be integrated into the network and because the search space in each iteration is small, large and complex networks with a modular structure can emerge naturally. The paper describes an application of the algorithm to a legged robot and discusses its biological inspiration.
机译:本文概述了用于逐步增长的人工神经网络的算法。该算法允许通过在现有结构中添加新的子网或模块来扩展网络。使用进化算法训练模块。仅训练了添加到网络中的最新模块,而先前的结构保持不变。该算法允许将来自不同数据域的信息集成到网络中,并且由于每次迭代中的搜索空间很小,因此可以自然地出现具有模块化结构的大型复杂网络。本文介绍了该算法在有腿机器人上的应用,并讨论了其生物学灵感。

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