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多导联心电图识别的稳定步长ResNet深度网络
1
作者
曹玉怡
覃华
卢才德
《广西大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2024年第2期374-385,共12页
针对经典的ResNet深度神经网络对一维多导联心电图图像进行识别、分类时,因原始图像的维度较高导致提取到的深度特征维度高,造成全连接层训练出现收敛速度慢和过拟合的问题,在ResNet的全连接层提出一种稳定步长动量训练算法,通过引入近...
针对经典的ResNet深度神经网络对一维多导联心电图图像进行识别、分类时,因原始图像的维度较高导致提取到的深度特征维度高,造成全连接层训练出现收敛速度慢和过拟合的问题,在ResNet的全连接层提出一种稳定步长动量训练算法,通过引入近似二阶梯度信息增强动量法的寻优能力和加速收敛速度;利用连续2次迭代的参数变化量和梯度信息自适应调整步长,构造边界函数对步长的大小进行限制,以防止步长过大或过小而影响收敛稳定性,使用动量项对参数的更新方向进行修正。在CPSC2018心电图数据集上的实验结果表明:所提算法训练的ResNet取得的F 1分数、准确率、精确度分别达到0.859、97.4%、87.9%,收敛速度和整体分类指标值优于其他相比较的方法。
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关键词
多导联心电图
ResNet深度网络
动量优化算法
稳定步长
二阶梯度信息
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职称材料
题名
多导联心电图识别的稳定步长ResNet深度网络
1
作者
曹玉怡
覃华
卢才德
机构
广西大学计算机与电子信息学院
广西大学医院
出处
《广西大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2024年第2期374-385,共12页
基金
国家自然科学基金项目(62266004)。
文摘
针对经典的ResNet深度神经网络对一维多导联心电图图像进行识别、分类时,因原始图像的维度较高导致提取到的深度特征维度高,造成全连接层训练出现收敛速度慢和过拟合的问题,在ResNet的全连接层提出一种稳定步长动量训练算法,通过引入近似二阶梯度信息增强动量法的寻优能力和加速收敛速度;利用连续2次迭代的参数变化量和梯度信息自适应调整步长,构造边界函数对步长的大小进行限制,以防止步长过大或过小而影响收敛稳定性,使用动量项对参数的更新方向进行修正。在CPSC2018心电图数据集上的实验结果表明:所提算法训练的ResNet取得的F 1分数、准确率、精确度分别达到0.859、97.4%、87.9%,收敛速度和整体分类指标值优于其他相比较的方法。
关键词
多导联心电图
ResNet深度网络
动量优化算法
稳定步长
二阶梯度信息
Keywords
multi-lead electrocardiogram
ResNet deep network
momentum optimization algorithm
stable step size
second-order gradient information
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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作者
出处
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1
多导联心电图识别的稳定步长ResNet深度网络
曹玉怡
覃华
卢才德
《广西大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2024
0
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