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基于神经网络的递推分块方法求任意高阶多项式的根
被引量:
12
1
作者
黄德双
池哲儒
《中国科学(E辑)》
CSCD
北大核心
2003年第12期1115-1124,共10页
提出一种新的基于约束学习神经网络的递推分块方法,来分批(块)求解任意高阶多项式的任意数(小于多项式的阶)个根(包括复根).同时给出了基于多项式中根与系数间的约束关系构造的用于求根的BP网络约束学习算法,提出了对应的学习参数的自...
提出一种新的基于约束学习神经网络的递推分块方法,来分批(块)求解任意高阶多项式的任意数(小于多项式的阶)个根(包括复根).同时给出了基于多项式中根与系数间的约束关系构造的用于求根的BP网络约束学习算法,提出了对应的学习参数的自适应选择方法.实验结果表明,这种分块神经求根方法,相对传统方法,能够快速有效地获得任意高阶多项式对应的根.
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关键词
神经网络
递推分块方法
任意高阶多项式
BP网络
约束学习算法
Laguerre法
Muller法
自适应参数选择
实根
复根
信号处理
原文传递
题名
基于神经网络的递推分块方法求任意高阶多项式的根
被引量:
12
1
作者
黄德双
池哲儒
机构
中国科学院合肥智能机械研究所
香港理工大学电子资讯工程系
出处
《中国科学(E辑)》
CSCD
北大核心
2003年第12期1115-1124,共10页
基金
国家自然科学基金(批准号:60173050)
中国科学院"百人计划"专项经费资助项目
文摘
提出一种新的基于约束学习神经网络的递推分块方法,来分批(块)求解任意高阶多项式的任意数(小于多项式的阶)个根(包括复根).同时给出了基于多项式中根与系数间的约束关系构造的用于求根的BP网络约束学习算法,提出了对应的学习参数的自适应选择方法.实验结果表明,这种分块神经求根方法,相对传统方法,能够快速有效地获得任意高阶多项式对应的根.
关键词
神经网络
递推分块方法
任意高阶多项式
BP网络
约束学习算法
Laguerre法
Muller法
自适应参数选择
实根
复根
信号处理
分类号
TN911.7 [电子电信—通信与信息系统]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于神经网络的递推分块方法求任意高阶多项式的根
黄德双
池哲儒
《中国科学(E辑)》
CSCD
北大核心
2003
12
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