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Phase transitions in Restricted Boltzmann Machines with generic priors

机译:具有通用先验的受限玻尔兹曼机中的相变

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摘要

We study Generalised Restricted Boltzmann Machines with generic priors for units and weights, interpolating between Boolean and Gaussian variables. We present a complete analysis of the replica symmetric phase diagram of these systems, which can be regarded as Generalised Hopfield models. We underline the role of the retrieval phase for both inference and learning processes and we show that retrieval is robust for a large class of weight and unit priors, beyond the standard Hopfield scenario. Furthermore we show how the paramagnetic phase boundary is directly related to the optimal size of the training set necessary for good generalisation in a teacher-student scenario of unsupervised learning.
机译:我们使用布尔和高斯变量之间的插值来研究具有单位和权重的通用先验的广义受限玻尔兹曼机。我们介绍了这些系统的副本对称相图的完整分析,可以将其视为广义Hopfield模型。我们着重指出了检索阶段在推理和学习过程中的作用,并且表明,对于标准标准Hopfield场景以外的大量权重和单位先验,检索是可靠的。此外,我们显示了顺磁性相边界如何直接与在无监督学习的师生情况下良好概括所必需的训练集的最佳大小直接相关。

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