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학술저널
저자정보
Kevin, Pratama (Department of Ubiquitous IT, Graduate School, Dongseo University) Kang, Dae-Ki (Department of Computer Engineering, Dongseo University)
저널정보
한국인터넷방송통신학회 International journal of advanced smart convergence International journal of advanced smart convergence 제6권 제4호
발행연도
2017.1
수록면
73 - 79 (7page)

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The Convolutional Neural Network (CNN) has shown an excellent performance in computer vision task. Applications of CNN include image classification, object detection in images, autonomous driving, etc. This paper will evaluate the performance of CNN model with ReLU and SELU as activation function. The evaluation will be performed on four different choices of hyperparameter which are initialization method, network configuration, optimization technique, and regularization. We did experiment on each choice of hyperparameter and show how it influences the network convergence and test accuracy. In this experiment, we also discover performance improvement when using SELU as activation function over ReLU.

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