Statistical Quality and Reproducibility of Pseudorandom Number Generators in Machine Learning Technologies

Machine learning (ML) frameworks rely heavily on pseudorandom number generators (PRNGs) for tasks such as data shuffling, weight initialization, dropout, and optimization. Yet, the statistical quality and reproducibility of these generators—particularly when integrated into frameworks like PyTorch,...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International Journal of Data Informatics and Intelligent Computing Jg. 4; H. 3; S. 23 - 32
1. Verfasser: Antunes, Benjamin
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: 20.08.2025
ISSN:2583-6250, 2583-6250
Online-Zugang:Volltext
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