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第385章 超大规模集成神经网络

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然后设计了一个程序,调用这些字体,生成了许多小图片。

每张图片都是一个汉字、数字、字母,或者特殊符号。

江寒使用数据扩充算法,将每张图片略微变形、变色、位移、旋转……

从而得到了数以十倍的样本图片。

并且在生成图片的同时,他还顺便生成了一一对应的标签。

这样就拥有了海量的训练数据。

接下来,他又综合运用已经掌握的技术,设计了一个庞大的集成式机器学习算法。

在这个算法里,不可避免地用到了CNN,也就是最新开发出来的“卷积神经网络”。

为了最大限度地提高识别正确率,整个网络包括了许多层级不同的子网络。

每个图块输入到网络中后,先由第一级网络进行粗分类。

将输入的图片,划分成汉字、数字、英文字母、特殊符号这四个大类,然后分门别类地送入四个子网络中。

如果第一级识别的结果是数字,那么就会送进一个类似于手写数字识别的小型网络中进一步分类,看看属于0~9中哪一个数字。

英文和特殊符号的处理,也和数字差不多,只是输出结果的类别稍微多了那么一点点。

但如果经过第一级网络的识别,判断归属于汉字大类,那么处理起来就稍微复杂一些了。

江寒将5000个左右的常用汉字,划分成了4000多个子集。

然后使用自组织聚类神经网络(SOM),设计了一个拥有4000多个输出的分类器。

少部分子集只含有一个元素,意味着分类到这些子集中的汉字,可以直接输出识别结果。

大部分子集里含有2~30个元素,这意味着还需要送入第三级网络,进一步进行分类。

如果该子集中的元素,只有2~3个,那么就送进一个单字分类器中,识别出最终结果。

多于3的话,就送入细分类网络模块(RNM)中进一步分类。

循环进行前两步,直到每个子集的元素个数都小于等于3,然后逐一送入单字分类器中,输出最后的结果。

这就是这个集成网络的整个工作流程,其中使用了数百个中型神经网络。

这些神经网络在设计上大同小异,所以编程难度并不高。

麻烦的是,每个神经网络都得单独训练,而这需要大量的算力。

好在他早就在高新区地下的机房里,准备好了十几台高性能服务器。

将程序设计出来后,就连同训练数据一起上传到了那些服务器中。

这样一来,十几台服务器全力运转,差不多一两天就能完成训练。

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