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Deeper Learning
Autoencoder
Autoencoder 오토 인코더는 위와 같이 input을 다시 재구성하는 구조로 hidden layer의 차원 수를 줄이거나, noise를 추가하는 등 제약을 통해 input이 그대로 output으로 복사되는 것을 막으며 데이터를 효율적으로 표현하는 방법을 학습한다. 차원 축소, feature extraction처럼 Autoencoder를 사용할 수 있는데 Encoder는 결국 input을 다시 재구성할 수 있는 가장 효율적인 feature를 추출해내는 과정과 유사하기 때문이다. Sparse Autoencoder hidden layer의 차원이 input의 차원보다 같거나 많으면 압축된 중요한 특성을 추출하지 못하고 원본을 그대로 복사하는 방향으로 학습이 이루어질 수 있다. 이를 방지하기 위해 Spar..
AI/Deep Learning
2021. 2. 11. 16:42