深度信念網絡(DBN)

深度置信網絡是一個概率生成模型,由多個限制玻爾茲曼機(restricted Botlzmannmachine,RBM)組成的多隱含層神經網絡,通過RBM的逐層堆疊,DBN模型可從原始數據中逐層提取特徵,獲得一些高層次表達。其核心就是用逐層貪婪學習算法去優化深度神經網絡的連接權重,即首先使用無監督逐層訓練的方式,有效挖掘待診斷設備中的故障特徵,然後在增加相應分類器的基礎上,通過反向的有監督微調,優化
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