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講演抄録/キーワード
講演名 2016-09-05 16:15
Network In Networkの視覚システムとしての妥当性について ~ 方位選択性マップに関する観点から ~
鈴木聡志庄野 逸電通大PRMU2016-68 IBISML2016-23
抄録 (和) Krizheskyらが提唱したAlexNetに代表される,Deep Convolutional Neural Network (DCNN)モデルによって,昨今の画像識別タスクの精度は著しく向上した.DCNNはFukushimaの提唱したNeocognitronをルーツに持ち,哺乳類の初期視覚野の単純型細胞と複雑型細胞を実現したネットワークアーキテクチャとして知られている.一方,Linらが提唱したNetwork In Network (NIN)と呼ばれる技術を取り入れる事でDCNNが,より高い精度を示す事が多くの研究により示唆されている.NINは,Goodfellowらの提唱したMaxoutと呼ばれる活性化関数を発端に,活性化関数を学習によって獲得しようとする手法である.NINは,工学的な要請によって取り入れられたネットワークアーキテクチャであるため,生理学的な観点から,DCNNとの関連性は十分に考察されてこなかった.本研究では,NINがDCNNにおいてどのような畳み込みフィルタを生成するか調査した.結果としてNINの構成ユニットにおいては,抽出する特徴が近いユニット同士が関連性を持つことが示された.これは,ちょうど初期視覚野において,近い特徴を抽出する部位同士が近傍に配置されるマップ構造を持ちうることと類似している.以上のような観点から,NINの示唆するマップ構造が,パターン認識に対する影響を考察した. 
(英) In recent years, Deep Convolutional Neural Network (DCNN) has shown excellent performance in image recognition field. DCNN is one of the multi-layer neural networks, which can automatically obtain feature representation from data. Neocognitron is the prototype of DCNN, which was proposed by Fukushima in early 80's. It is inspired by the hierarchical structure in the 18 field of cat brain which corresponds to the initial visual cortex.On the other hand, Network In Network (NIN) method was proposed by Lin et al.. NIN technology has shown state-of-the-art performance in many image recognition task. However, discussion of the physiological relationship of NIN and DCNN which is brain inspired model was insufficient. In this work, we make the filters that are created by NIN, and show that these filters have the same function as the orientation selectivity in the early visual cortex.
キーワード (和) 深層畳み込みニューラルネットワーク / ネットワークインネットワーク / 方位選択性マップ / / / / /  
(英) Deep Convolutional Neural Network / Network In Network / Orientation Selectivity Map / / / / /  
文献情報 信学技報, vol. 116, no. 209, IBISML2016-23, pp. 113-120, 2016年9月.
資料番号 IBISML2016-23 
発行日 2016-08-29 (PRMU, IBISML) 
ISSN Print edition: ISSN 0913-5685    Online edition: ISSN 2432-6380
著作権に
ついて
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します.(許諾番号:10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034)
PDFダウンロード PRMU2016-68 IBISML2016-23

研究会情報
研究会 PRMU IPSJ-CVIM IBISML  
開催期間 2016-09-05 - 2016-09-06 
開催地(和) 富山大学 
開催地(英)  
テーマ(和) パターン認識・機械学習基盤技術及び一人称視点・注視情報と行動理解 
テーマ(英)  
講演論文情報の詳細
申込み研究会 IBISML 
会議コード 2016-09-PRMU-CVIM-IBISML 
本文の言語 日本語 
タイトル(和) Network In Networkの視覚システムとしての妥当性について 
サブタイトル(和) 方位選択性マップに関する観点から 
タイトル(英) The Validity of Network In Network as a Visual System 
サブタイトル(英) From the Point of View of the Orientation Selectivity Map 
キーワード(1)(和/英) 深層畳み込みニューラルネットワーク / Deep Convolutional Neural Network  
キーワード(2)(和/英) ネットワークインネットワーク / Network In Network  
キーワード(3)(和/英) 方位選択性マップ / Orientation Selectivity Map  
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キーワード(8)(和/英) /  
第1著者 氏名(和/英/ヨミ) 鈴木 聡志 / Satoshi Suzuki / スズキ サトシ
第1著者 所属(和/英) 電気通信大学 (略称: 電通大)
The University of Electro-Communications (略称: UEC)
第2著者 氏名(和/英/ヨミ) 庄野 逸 / Hayaru Shouno / ショウノ ハヤル
第2著者 所属(和/英) 電気通信大学 (略称: 電通大)
The University of Electro-Communications (略称: UEC)
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講演者 第1著者 
発表日時 2016-09-05 16:15:00 
発表時間 30分 
申込先研究会 IBISML 
資料番号 PRMU2016-68, IBISML2016-23 
巻番号(vol) vol.116 
号番号(no) no.208(PRMU), no.209(IBISML) 
ページ範囲 pp.113-120 
ページ数
発行日 2016-08-29 (PRMU, IBISML) 


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