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创新型人才已经成为当今社会可持续性发展必不可少的重要环节。随着智能时代的到来,人工智能技术不断发展,我国对创新型人工智能人才的需求不断增加。针对以上情况,我国院校必须革新现有的教学体系,为国家培养创新型人才。本文对人工智能领域创新型人才培养的教学体系进行探究分析。 相似文献
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最优粒度选择是自编码网络构造多粒度特征的关键环节。针对自编码网络粒度选择方法不合理导致特征提取效果差以及错误分类成本和测试成本高的问题,提出一种基于小批量梯度下降(mini-batch gradient descent, MBGD)的粒度层选取策略。该方法通过改变粒度选择方式重新构建多粒度空间,设计一个新的基于深度置信网络(deep belief network, DBN)的代价敏感多粒度三支决策模型。更优的粒度选择方法提升网络的特征提取能力,促使多粒度空间的构造朝着最快到达最细粒度空间的方向发展,降低图像重构误差以达到更小的错误分类代价和测试代价。实验结果表明,提供合理的粒度选取策略提高了代价敏感多粒度三支决策模型的决策准确性,并在给定代价情况下更快地获得总代价最小的最优粒层。 相似文献
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