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Enregistrement W4289926492 · doi:10.1109/icaica54878.2022.9844464

i-DARTS: Improving differentiable architecture search by using graph and few-shot learning

2022· article· en· W4289926492 sur OpenAlexaboutno aff
Diallo Mariama, Liang Sun

Notice bibliographique

Revue2022 IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Computer Applications (ICAICA) · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueSoftware Engineering Research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésDifferentiable functionComputer scienceArchitectureGraphShot (pellet)Artificial intelligenceTheoretical computer scienceMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

On the CIFAR-10 (Canadian Institute for Advanced Research-10), ImageNet, and Penn Treebank datasets, Neural Architecture Search (NAS) algorithms obtained better results by computerizing the process of architectural design on the CIFAR-10, ImageNet, and Penn Treebank datasets. Even though the search time has been simplified, search algorithms count on performance prediction or controllers. When used on a new task with a fresh dataset, this may necessitate optimal structuring. The problem of architecture search is not solved because this is done by hand. Using continuous relaxation and gradient descent methods, Differentiable Architecture Search (DARTS) [1] avoids this issue. There are, however, plenty of intriguing methods to make DARTS better. In this paper, we first split the DARTS’s supernet into three (03) sub-supernets and applied neural message passing so that each node in the graph has information from other nodes. The three (03) sub-supernets by using gradient descent to find the best graph represent the whole search space. By adding parameter sharing and transfer learning, our method enhances the final accuracy of one-shot-based DARTS systems consistently. On CIFAR-10, it achieves 98.25% test set accuracy, according to the results.

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: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,012
Score d'incertitude au seuil0,023

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,003
Science ouverte0,0030,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
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 Opus0,079
Tête enseignante GPT0,321
Écart entre enseignants0,242 · 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
GenreEmpirique

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

En bref

Citations1
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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