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神经网络训练指纹:分类神经网络训练过程的可视化分析
Journal of Visualization ( IF 1.7 ) Pub Date : 2021-11-02 , DOI: 10.1007/s12650-021-00809-4
Martha Dais Ferreira 1 , Fernando V. Paulovich 1 , Gabriel D. Cantareira 2 , Rodrigo F. de Mello 3
Affiliation  

摘要

深度神经网络 (DNN) 的惊人结果已促使其广泛接受以处理大型数据集和复杂任务,例如自然语言处理、面部识别和人工图像生成。然而,DNN 参数通常是通过试错法凭经验选择的,而没有关于收敛行为的详细信息。虽然已经提出了一些可视化技术来帮助理解通用神经网络,但只有少数人探索了训练过程,缺乏充分展示抽象表示如何形成以及在此过程中表示训练参数影响的能力。本文介绍了神经网络训练指纹(NNTF),一种可视化分析方法,用于研究任何执行分类的神经网络的训练过程。NNTF 允许了解分类决策在训练过程中如何变化,显示有关收敛、振荡和训练速率的信息。我们通过案例研究展示了它的实用性,并展示了它如何支持训练参数的分析。

图形概要





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更新日期:2021-11-02
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