研究分析了浅层ReLU$^k$神经网络的变分空间近似能力,证明这些空间包含平滑函数和有限变化范数。文章展示了基于变化范数的最佳逼近率,说明浅层ReLU$^k$网络能实现Hölder函数的最小逼近速率,而过参数化网络能实现接近最优的非参数回归速率。
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