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Enregistrement W1509786722 · doi:10.1109/icnn.1995.487324

Learning with ease: smart neural nets

2002· article· en· W1509786722 sur OpenAlexaff
B.W. Dahanayake, A.R.M. Upton

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueNeural Networks and Applications
Établissements canadiensMcMaster University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésArtificial neural networkBackpropagationComputer scienceSigmoid functionFeedforward neural networkArtificial intelligenceTypes of artificial neural networksTime delay neural network

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Introduces smart neural nets that learn fast with ease by regular backpropagation. This is achieved by avoiding the use of the sigmoid non-linear function driven conventional or Socratic neurons, and choosing the neurons of the hidden layers and the output layer appropriately. To develop the smart neural nets, the authors introduce what they call 'the smart neurons' and 'the intelligent neurons' that have the underpinning of 'fuzzy thinking' or 'deBono thinking'. The intelligent neurons are obtained by introducing the non-emotional innovation feedback into the smart neurons. The intelligent neurons asymptotically become the same as the smart neurons. The smart neural nets are constructed by using the smart neurons and intelligent neurons. The smart neurons alone are employed to form the hidden layer (or layers) of the smart neural net. The output layer of the smart neural net is constructed by using the intelligent neurons alone. The authors compare the performance of the smart neural nets against that of the conventional neural nets toward the regular innovation backpropagation learning. Unlike the conventional neural nets, the smart neural nets seem to learn fast and smoothly by the regular innovation backpropagation learning. Further, the sigmoid non-linear function driven conventional or Socratic neurons are not essential to build feedforward neural nets. In fact, much more efficient and fast learning neural nets can be built by avoiding the conventional or Socratic neurons.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,014

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,003
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,002

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,016
Tête enseignante GPT0,203
Écart entre enseignants0,187 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2002
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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