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网站建设服务合同书,网站开发Z亿玛酷1订制,wordpress标签统一,昆山网站建设设计基于Hebb学习的深度学习方法总结 0 引言1 前置知识1.1 Hebb学习规则1.2 Delta学习规则 2 SoftHebb学习算法2.1 WTA(Winner Take All)2.2 SoftHebb2.3 多层Hebb网络2.4 Hebb学习的性能测评 3 参考文献 0 引言 总所周知#xff0c;反向传播算法#xff08;back-propagating, B… 基于Hebb学习的深度学习方法总结 0 引言1 前置知识1.1 Hebb学习规则1.2 Delta学习规则 2 SoftHebb学习算法2.1 WTA(Winner Take All)2.2 SoftHebb2.3 多层Hebb网络2.4 Hebb学习的性能测评 3 参考文献 0 引言 总所周知反向传播算法back-propagating, BP存在四个缺点 权重传输weight transport即误差的反向传播与生物脑中突触信号的单向传递矛盾目前也没有在生物脑中发现BP的实验证据并且BP过程需要前向连接权重矩阵的转置这在生物神经网络上是不可能的。非局部可塑性non-local plasticity指BP学习需要输出端传回的全局误差信号无法仅通过时间和神经元的局部信号更新权重。相反生物神经网络仅根据权重连接的两个神经元的即时激活即可完成学习。BP的非局部可塑性不仅需要储存前馈计算过程中的所有变量还必须计算并传播反向信号大幅增加了存储需求和额外的计算开销。更新锁定update locking指BP网络的前馈过程与梯度反向传播过程不能同步进行即在前馈过程中权重更新将被锁定导致学习速度降低学习延迟增加。全局损失函数global loss function在监督学习中损失函数的计算依赖于人为给定的标签。由于这类数据获取成本高基于监督的BP学习难以对所有数据进行充分利用。尽管自监督学习可使用模型本身的信号计算全局损失BP网络依旧容易过拟合于特定映射并对对抗攻击十分敏感具体见文献Towards deep learning models resistant to adversarial attacks. ArXiv:1706.06083, 2017Softhebb: Bayesian inference in unsupervised hebbian soft winner-take-all networks. ArXiv:2107.05747, 2021学习的特征也难以泛化于其他数据和任务。 由于上述问题的存在目前广泛使用的BP算法难以直接应用于在线学习领域。针对该问题大量工作致力于寻找低功耗、低延时、低计算量、低内存需求的可在线更新的网络学习算法。目前该领域的工作可大致分为两类 基于BP算法利用网络特性和数学近似改善BP算法降低内存需求提高学习效率采用仿生算法模拟神经科学中神经细胞的生物特性实现网络参数更新和学习。 许多仿生学习算法基于Hebb理论研究并发展出了一套仿生的人工神经网络学习算法。本文主要介绍Hebb学习算法在深层网络上的应用方法。 1 前置知识 1.1 Hebb学习规则 唐纳德·赫布1904-1985是加拿大著名生理心理学家。Hebb学习规则与“条件反射”机理一致并且已经得到了神经细胞学说的证实。 巴甫洛夫的条件反射实验每次给狗喂食前都先响铃时间一长狗就会将铃声和食物联系起来。以后如果响铃但是不给食物狗也会流口水。 受该实验的启发Hebb的理论认为在同一时间被激发的神经元间的联系会被强化。比如铃声响时一个神经元被激发在同一时间食物的出现会激发附近的另一个神经元那么这两个神经元间的联系就会强化从而记住这两个事物之间存在着联系。相反如果两个神经元总是不能同步激发那么它们间的联系将会越来越弱。用数学公式可表示为 W i j t 1 W i j t r ⋅ y i ⋅ y j W_{ij}^{t1} W_{ij}^t r\cdot y_i \cdot y_j Wijt1​Wijt​r⋅yi​⋅yj​ 其中 W i j t W_{ij}^t Wijt​为突触前一个神经元 i i i和突触后一个神经元 j j j的连接权重在第t步迭代时的权重 W i j t 1 W_{ij}^{t1} Wijt1​为在第t1步的权重突触即连接关系 r r r为学习率 y i y_i yi​为神经元 i i i的输出 y j y_j yj​为神经元 j j j的输出, 根据连接关系 y i y_i yi​也是神经元 j j j的输入 可见当神经元和同时为正或者为负时说明二者的激活状态的是同步的因此连接权重增加反之若两个神经元输出为一正一负时说明二者为异步激活状态连接权重降低。若某一个神经元的输出为0说明该神经元处于未激活状态相应的权重不进行更新。 原始的赫布学习仅考虑了两个神经元之间的关系因此难以有效提取出不同维度的特征即当网络退化为一个特定的模式时经典赫布学习将不断强化单一模式导致偏差增大。 1.2 Delta学习规则 Delta学习规则是一种简单的有监督学习算法该算法根据神经元的实际输出与期望输出差别来调整连接权。即若神经元实际输出比期望输出大则减少输入为正的连接的权重增大所有输入为负的连接的权重。反之则增大所有输入为正的连接权的权重减少所有输入为负的连接权的权重。用数学公式可表示为 W i j t 1 W i j t − r ⋅ f ′ ( d j , y j ) W_{ij}^{t1} W_{ij}^t - r \cdot f(d_j, y_j) Wijt1​Wijt​−r⋅f′(dj​,yj​) 其中 W i j t W_{ij}^t Wijt​为突触前一个神经元 i i i和突触后一个神经元 j j j的连接权重在第t步迭代时的权重 W i j t 1 W_{ij}^{t1} Wijt1​为在第t1步的权重突触即连接关系 W i j W_{ij} Wij​是沿着负梯度方向更新的。 r r r为学习率 y j y_j yj​为神经元 j j j的输出 f ′ ( d j , y j ) f(d_j, y_j) f′(dj​,yj​)为 f ( d j , y j ) f(d_j, y_j) f(dj​,yj​)关于 W i j W_{ij} Wij​的偏导数值 f ( d j , y j ) f(d_j, y_j) f(dj​,yj​)为实际输出 d j d_j dj​与期望输出 y j y_j yj​的误差计算函数。 2 SoftHebb学习算法 多层Hebb学习网络是以WTA和SoftHebb学习规则为基础改进而来。 2.1 WTA(Winner Take All) 由于相邻神经元之间具有竞争性不同神经元之间的连接也是相互影响的如已在哺乳动物的大脑皮层中发现神经元通过抑制侧向神经元以竞争神经元间连接的回路这种神经元之间的竞争现象被称为winner-take-all (WTA)。 假设将某一层视作竞争层有p个神经元对于一个特定输入值所有p个神经元均有输出其中响应的同步性最大的神经元为 j ∗ j^* j∗WTA的更新方法用数学公式可表示为 W j ∗ t ⋅ X j ∗ max ⁡ i 1 , 2 , . . , p ( W i t ⋅ X ) W_{j^*}^{t} \cdot X_{j^*} \max_{i1,2,..,p}(W_i^{t} \cdot X) Wj∗t​⋅Xj∗​i1,2,..,pmax​(Wit​⋅X) W j ∗ t 1 W j ∗ t r ⋅ ( X − W j ∗ t ) W_{j^*}^{t1} W_{j^*}^t r\cdot (X - W_{j^*}^{t}) Wj∗t1​Wj∗t​r⋅(X−Wj∗t​) 其中 W j ∗ t W_{j^*}^t Wj∗t​为神经元 j ∗ j^* j∗与所有输入神经元的连接权重在第t步迭代时的权重 W i j t 1 W_{ij}^{t1} Wijt1​为在第t1步的权重 r r r为学习率 在WTA算法中每次更新仅有同步性最高的神经元之间的连接会被加强。即多个神经元竞争对响应最强的神经元作为胜者权重向量 W i W_i Wi​与输入 X X X的内积最大。仅有胜者神经元 j ∗ j^* j∗可以在当次学习中更新参数增强其与 X X X的响应。当下次收到相似的输入信号时神经元的响应将会更强更容易在神经元竞争中胜出并通过权重更新进一步加强对该信号的响应能力。这一特点使WTA能够更容易提取到输入信号的显著特征。 在WTA算法的更新规则下不同神经元权重向量将会逐渐靠近不同的输入信号。在反复的竞争学习过程中各神经元的权重将逐渐调整为神经元的输入向量的聚类中心。 2.2 SoftHebb 文献[1]在WTA算法基础上使用softmax和余弦距离控制不同神经元之间的更新权重提出了SoftHebb算法并且为网络的学习过程提供了贝叶斯解释。其仿Hebb可塑性规则能够最小化模型概率分布与输入的K-L散度同时在特定假设下最小化与标签的交叉熵。在单层网络中SoftHebb可以显著提高学习速度和鲁棒性大幅提升应对对抗攻击的能力。其更新过程如下 Δ w i k t 1 η ⋅ y k ⋅ ( x i − u k ⋅ w i k t ) \begin{equation} \begin{split} \Delta w_{ik}^{t1} \eta \cdot y_k \cdot (x_i - u_k \cdot w_{ik}^{t}) \end{split} \end{equation} Δwikt1​η⋅yk​⋅(xi​−uk​⋅wikt​)​​​ w i k t 1 w i k t Δ w i k t 1 \begin{equation} \begin{split} w_{ik}^{t1} w_{ik}^{t} \Delta w_{ik}^{t1} \end{split} \end{equation} wikt1​wikt​Δwikt1​​​​ y k softmax ( u k w 0 k t τ ) exp ⁡ u k w 0 k t τ ∑ l 0 K exp ⁡ u l w 0 k t τ \begin{equation} \begin{split} y_k \text{softmax} (\frac{u_kw_{0k}^{t}}{\tau}) \\ \frac {\exp ^{\frac{u_kw_{0k}^{t}}{\tau}}} {\sum _{l0}^{K} \exp ^{\frac{u_lw_{0k}^{t}}{\tau}}} \end{split} \end{equation} yk​​softmax(τuk​w0kt​​)∑l0K​expτul​w0kt​​expτuk​w0kt​​​​​​ u k w i k t ⋅ x i \begin{equation} \begin{split} u_k w_{ik}^{t} \cdot x_i \end{split} \end{equation} uk​wikt​⋅xi​​​​ 其中, u k ⋅ w i k t u_k \cdot w_{ik}^{t} uk​⋅wikt​表示突触前神经元i与突触后神经元k的连接权重的第t次迭代值 w i k t w_{ik}^{t} wikt​与神经元k的带权重输入 u k u_k uk​之间的余弦距离两个向量归一化后就是余弦距离否则与余弦距离成比例关系 u k u_k uk​值只是该层神经元输入X向量的一个分量 x i x_i xi​与权重变量 w i k w_{ik} wik​的乘积是个中间临时定义的变量见图1中的右侧的网络结构。 w 0 k t w_{0k}^{t} w0kt​是神经元k的偏置参数在第t次迭代时的取值其更新方法与式12类似具体可以见下图2 SoftHebb learning伪代码 的17-18行 y k y_k yk​则是神经元的输出经过softmax非线性运算后的结果。 注下图中数学符号和变量定义比较多完整的描述请查阅文献[1]。 图1 变量定义和网络结构 图2 SoftHebb learning伪代码 2.3 多层Hebb网络 尽管已有很多工作为Hebb学习的发展和完善做出了贡献但大部分工作主要考虑单层网络的特性分析Hebb网络在训练过程中依旧非常容易饱和很难应用在多层网络中。文献[2]在前人工作的基础上做了系列改进可以使网络扩展到3-5层但是相比于DNN的深度仍然有很多研究和提升的空间。具体的改进措施 加入了反赫布可塑性soft anti-hebb plasticity学习。简而言之就是使非同步激活的神经元连接权重降低结合SoftHebb的思路通过softmax对异步激活值进行加权使得同步性最差的神经元连接具有更高的更新权重。而在前面提到的WTA算法中非同步激活的神经元是不更新权重的。自适应学习率。在训练中根据连接权值的大小自动调整学习步长。根据上述权重更新规则随着学习的进行神经元间的权重向量模长将趋向于1。因此当权重向量模大于1时学习步长应该更大。计算公式 l r i l r ⋅ ( r i − 1 ) l r p lr_i lr · (r_i − 1)^{lrp} lri​lr⋅(ri​−1)lrp其中 l r lr lr其中为初始学习率 l r p lrp lrp为控制学习率变化的超参数。尺度变换。这是应用在CNN中的使得图像每经过一个SoftHebb层将通过池化操作进行一次下采样使得网络能够获得更高的感受野从而统合更大尺度的信息。 2.4 Hebb学习的性能测评 由于仅考虑局部突触的可塑性赫布学习规避了基于BP算法的四大局限性具有更好的生物可解释性。尽管已有大量工作对赫布学习进行了研究为其在深度学习框架下的应用提供了宝贵的经验 赫布学习仍然有尚未解决的问题。首先现有的赫布网络均为浅层网络。随着网络深度的增加赫布网络将迅速饱和其特征提取能力几乎不再增加。其次赫布网络的特征提取能力目前仍逊色于BP网络。表1展示了6层采用不用训练方法得到的网络在CIFAR-10上的分类结果。其中“G”表示使用随机梯度下降SGD训练“H”表示使用赫布理论更新层参数“R”表示该层是未经训练的随机初始化状态。当网络全层采用SGD更新时分类正确率最高。随着使用赫布更新的层数的增加网络的分类正确率逐渐下降但仍然优于未经训练的随机初始化状态。从该表格和图3可以看出目前基于赫布理论的学习方法具有一定的有效特征提取能力但仍然不如BP方法。 表1 不同参数更新方法对网络分类能力的影响 图3 不同深度在不同数据集上的分类精度的表现 3 参考文献 [1]. SoftHebb:Bayesian inference in unsupervised hebbian soft winner-take-all networks. ArXiv:2107.05747, 2021. [2]. Hebbian Deep Learning Without Feedback. ArXiv: 2209.11883, 2022. [3]. https://bat.sjtu.edu.cn/zh/hbstudy20230222/#post-3103-_Toc123147898
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