Deep Predictive Coding Networks

动机:

之前的方法都使用固定的先验模型去提取图像的表示,但是不能根据数据调整学到的先验信息。

方法:

“top-dowm”信息去改变底层的先验知识,从而进行“bottom-up”推理。

任务:

通过top-down信息和之前状态的时序信息更能好的预测layer below的表示。从而学习到

稀疏和不变的表示

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