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Sharpness-Aware Minimization (SAM)是一种有希望的训练方法,用于改善大型神经网络在存在标签噪声的情况下的泛化性能。该研究证明了在某些数据模型和两层卷积ReLU网络中,SAM优于随机梯度下降(SGD)。实验结果在合成和真实数据上支持了理论发现,SAM可以防止早期噪声学习并促进更有效的特征学习。

CR-SAM:曲率规则的锐度感知最小化

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2023-12-21T00:00:00Z
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