論文では、fusion encoder networks(FENs)という新しいアルゴリズムについて紹介されています。これは、シーケンスを出力にマッピングするニューラルネットワークを作成するためのアルゴリズムであり、従来の深層学習の問題を解決する可能性があります。FENsは定数深度のフィードフォワードニューラルネットワークを並列でトレーニングし、バックプロパゲーションの問題を排除します。現時点では性能は憶測であり、実装および実証が必要です。
この手法は、再帰型ニューラルネットワークや畳み込みニューラルネットワークとは異なるアプローチであり、シーケンスデータ処理に革新的な可能性をもたらすことが期待されます。
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