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基于恒虚警率的深度神经网络Dropout正则化方法
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《华东理工大学学报(自然科学版)》2022年 第1期48卷 87-98页
作者:肖家麟 李钰 袁晴龙 唐志祺华东理工大学信息科学与工程学院上海200237 
为进一步提高深度神经网络算法在嵌入式机器人系统中的物体识别性能,提出了一种基于恒虚警率检测的深度神经网络Dropout正则化方法(CFAR-Dropout)。首先,通过对权重进行量化,将权重和激活从浮点数减少到二进制值;然后,设计了一个恒虚警...
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