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【24h】

Comments on local minima free conditions in multilayer perceptrons

机译:关于多层感知器中局部极小自由条件的评论

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摘要

In this letter we point out that multilayer neural networks (MLP) with either sigmoidal units or radial basis functions can be given a canonical form with positive interunits weights, which does not restrict the well-known MLP universal computational capabilities. We give some results on the local minima of the error function using this canonical form. In particular, we prove that the local minima free conditions established in previous works can be relaxed significantly.
机译:在这封信中,我们指出具有S形单位或径向基函数的多层神经网络(MLP)可以被赋予具有正的单位间权重的规范形式,这并不限制众所周知的MLP通用计算能力。我们使用这种规范形式给出了误差函数的局部最小值的一些结果。特别是,我们证明了先前工作中建立的局部极小自由条件可以显着放松。

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