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径向基函数(RBF)神经网络及其应用 被引量:56

Neural networks of radial basis function (RBF) and it′s application to earthquake prediction
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摘要 介绍了径向基函数(RBF)神经网络的原理、学习算法及其在地震预报专家系统ESEP 3.0中的应用。实际应用结果表明, 该神经网络可以很好地克服BP神经网络学习过程的收敛过分依赖于初值和可能出现局部收敛的缺陷, 具有较快的运算速度、较强的非线性映射能力和较好的预报效能。 the principle and algorithm of neural networks of Radial Basis Function (R BF) and its application to the expert system for earthquake prediction (ESEP 3.0) are introduced in this paper. The actual application in earthquake forecast shows that the neutral networks can overcome some demerit of BP neural networks in leaning process, the constringency excessively depend on initial value and optimization constringency and often can′t appear. The RBF neural networks possess the rapid operation speed in learning and strong nonlinear mapping ability and very good efficiency.
出处 《地震》 CSCD 北大核心 2005年第2期19-25,共7页 Earthquake
基金 "十五"科技部科技攻关项目(2001BA601B01 04 04)
关键词 径向基函数神经网络 BP神经网络 学习方法 专家系统 RBF 地震 运算速度 非线性映射能力 预报效能 Neural networks of radial basis function BP neural networks Learning method Expert system
  • 相关文献

参考文献3

  • 1王炜,吴耿锋,张博锋,郑兆苾,刘辉,李生.地震预报专家系统ESEP3.0中的知识表示方法[J].中国地震,2004,20(3):285-293. 被引量:3
  • 2Robert J,Schilling James,Carroll J.Approximation of nonlinear systems with radial basis function neural networks[J].IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS,2001,12(1): 21-28.
  • 3XU Xiao-han,WANG Qing-yin.Emergence of uncertainty information and its classification[M].Proceeding of SCT'94,武汉: 华中理工大学出版社,1994.679-682.

二级参考文献3

共引文献2

同被引文献467

引证文献56

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