A Survey on Bayesian Deep Learning

计算机科学 人工智能 深度学习 机器学习 图形模型 推论 贝叶斯推理 贝叶斯网络 贝叶斯概率 概率逻辑 感知 生物 神经科学
作者
Hao Wang,Dit‐Yan Yeung
出处
期刊:ACM Computing Surveys [Association for Computing Machinery]
卷期号:53 (5): 1-37 被引量:171
标识
DOI:10.1145/3409383
摘要

A comprehensive artificial intelligence system needs to not only perceive the environment with different “senses” (e.g., seeing and hearing) but also infer the world’s conditional (or even causal) relations and corresponding uncertainty. The past decade has seen major advances in many perception tasks, such as visual object recognition and speech recognition, using deep learning models. For higher-level inference, however, probabilistic graphical models with their Bayesian nature are still more powerful and flexible. In recent years, Bayesian deep learning has emerged as a unified probabilistic framework to tightly integrate deep learning and Bayesian models. 1 In this general framework, the perception of text or images using deep learning can boost the performance of higher-level inference and, in turn, the feedback from the inference process is able to enhance the perception of text or images. This survey provides a comprehensive introduction to Bayesian deep learning and reviews its recent applications on recommender systems, topic models, control, and so on. We also discuss the relationship and differences between Bayesian deep learning and other related topics, such as Bayesian treatment of neural networks.

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