[发明专利]基于人工智能的神经网络的网络参数处理方法及装置有效

专利信息
申请号: 201610808208.5 申请日: 2016-09-07
公开(公告)号: CN106169961B 公开(公告)日: 2019-07-23
发明(设计)人: 朱志凡;冯仕堃;周坤胜;石磊;何径舟 申请(专利权)人: 北京百度网讯科技有限公司
主分类号: H04L12/24 分类号: H04L12/24
代理公司: 北京鸿德海业知识产权代理事务所(普通合伙) 11412 代理人: 袁媛
地址: 100085 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明提供一种基于人工智能的神经网络的网络参数处理方法及装置。本发明实施例通过获得神经网络参数的M个元素标识中每个元素标识所采用的N个随机种子,进而根据所述每个元素标识和该元素标识所采用的N个随机种子,获得所述每个元素标识的N个压缩参数,并根据所述每个元素标识的N个压缩参数,利用重构神经网络,获得所述每个元素标识所对应的重构元素,使得能够根据所述每个元素标识所对应的重构元素,获得所述神经网络参数,在计算神经网络参数时,通过使用多个不同的随机种子,进行多次随机运算,获得多个压缩参数,进而再利用重构神经网络,根据这些压缩参数来计算神经网络参数的重构元素,只需设置包含一定数量压缩参数例如8个压缩参数的压缩空间信息,而无需分别设置的神经网络参数的具体元素,能够有效减少神经网络的神经网络参数,从而降低了神经网络的内存资源消耗。
搜索关键词: 基于 人工智能 神经网络 网络 参数 处理 方法 装置
【主权项】:
1.一种基于人工智能的神经网络的网络参数处理方法,其特征在于,包括:获得神经网络参数的M个元素标识中每个元素标识所采用的N个随机种子;M为大于或等于1的整数;N为大于或等于2的整数;根据所述每个元素标识和该元素标识所采用的N个随机种子,获得所述每个元素标识的N个压缩参数;根据所述每个元素标识的N个压缩参数,利用重构神经网络,获得所述每个元素标识所对应的重构元素;根据所述每个元素标识所对应的重构元素,获得所述神经网络参数;其中,所述根据所述每个元素标识和该元素标识所采用的N个随机种子,获得所述每个元素标识的N个压缩参数,包括:根据所述每个元素标识和该元素标识所采用的N个随机种子,获得所述每个元素标识的N个随机标识;根据所述N个随机标识和预先设置的压缩空间信息,获得所述每个元素标识的N个压缩参数。
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