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딥러닝 모델 설계를 위한 모델 패턴 추출 및 시각화 -
분야 공학 > 로봇
저자 박기선 황경순 이건명
발행기관 한국지능시스템학회
간행물정보 한국지능시스템학회 논문지 2019년, 한국지능시스템학회 논문지 제29권 제1호, 23page~29page(총7page)
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학술논문 PDF에 대한 딥러닝 기반의 메타데이터 추출 방법 연구 -
 
 
목차
부제 : Model Pattern Extraction and Visualization for Deep Learning Modeling
요약
Abstract
1. 서론
2. 관련연구
3. 제안하는 딥러닝 모델 패턴 추출 방법
4. 결론 및 향후 연구
References
 
 
국문초록
최근 공개되고 있는 딥러닝 모델의 계층구조는 복잡한 형태를 갖는 경향을 보인다. 이러한 딥러닝 모델의 계층구조는 한눈에 파악하기 힘들고 재사용하기 힘들다는 어려움이 있다. 따라서 이 논문에서는 딥러닝 모델의 재사용과 가시화를 위해 복잡한 구조의 딥러닝 모델로부터 반복되는 계층을 추출하고, 모듈화하는 방법을 제안한다. 제안한 방법은 딥러닝 모델을 그래프 구조로 표현하고, 패턴 추출 과정에서 부분 그래프 마이닝 기법과 부분 패턴 마이닝 기을 단계적으로 거쳐 반복되는 패턴을 추출한다. 추가적으로, GUI 기반 에디터를 구현하여 복잡한 딥러닝 모델의 구조를 추상화함으로써 모델의 계층구조를 단순하게 표현할 수 있을 뿐만 아니라 기존 딥러닝 모듈의 효율적인 재사용이 가능하도록 지원한다.
 
 
영문초록
Recent deep learning models tend to have a complex architecture. But it is hard for developers to grasp such hierarchical structure of the deep learning models and it is also difficult to reuse existing deep learning models. To solve these problems, we propose a method of extracting and modularizing repeated layers from a deep learning model for model reuse and visualization. Each repeating pattern is extracted by subgraph mining and frequent pattern mining. We also propose the GUI based editor which not only displays more simplified structure by abstract of original structure but also provides deep learning model reuse.
 
 
딥러닝 모델 재사용, 부분 시퀀스 마이닝, Deep Learning Model Reuse, Frequent Pattern Mining, 빈발 패턴 마이닝, 딥러닝 모델 시각화, 딥러닝 모델 설계, Deep Learning Model Design, Deep Learning Model visualization
 
 
도움말
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