Recognition of geochemical anomalies using a deep autoencoder network

In this paper, we train an autoencoder network to encode and reconstruct a geochemical sample population with unknown complex multivariate probability distributions. During the training, small probability samples contribute little to the autoencoder network. These samples can be recognized by the tr...

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Veröffentlicht in:Computers & geosciences Jg. 86; S. 75 - 82
Hauptverfasser: Xiong, Yihui, Zuo, Renguang
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Elsevier Ltd 01.01.2016
Schlagworte:
ISSN:0098-3004, 1873-7803
Online-Zugang:Volltext
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