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3H4-OS-05c-3 視覚情報処理モデルに基づいて改良した畳込みニューラルネットワーク文字認識

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06月06日(Thu) 16:00〜18:00 H会場(-市民プラザ3F AVスタジオ)
3H4-OS-05c オーガナイズドセッション「OS-05 脳科学とAI-3」

演題番号3H4-OS-05c-3
題目視覚情報処理モデルに基づいて改良した畳込みニューラルネットワーク文字認識
著者関野 雅則(富士ゼロックス(株)基盤技術研究所)
木村 俊一(富士ゼロックス(株)基盤技術研究所)
越 裕(富士ゼロックス(株)基盤技術研究所)
時間06月06日(Thu) 16:40〜17:00
概要畳み込みニューラルネットワーク(CNN)は、特徴抽出ユニットのフィルタ係数をニューラルネットワークの枠組みで学習する方式であり、画像の識別で高い識別性能が知られているが、その特徴抽出ユニットの構成にはさまざまなバリエーションがある。本稿では、最適な特徴抽出ユニットの構成を探るため、特徴抽出ユニットの正規化層およびプーリング層を変更した複数のCNNを、手書き数字データベースMNISTで評価した。
論文PDFファイル