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人工神经网络的设计方法 被引量:9
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作者 张钹 张铃 《清华大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第S1期4-7,共4页
目前人工神经网络模型学习与训练时间长,收敛性难以保证,网络鲁棒性差,存在局部极小。尤其当网络规模增大时,上述缺点变得尤为严重。为克服上述缺陷,提出了一组新的方法,即利用训练样本集提供的全局知识,通过不同数学工具,设计... 目前人工神经网络模型学习与训练时间长,收敛性难以保证,网络鲁棒性差,存在局部极小。尤其当网络规模增大时,上述缺点变得尤为严重。为克服上述缺陷,提出了一组新的方法,即利用训练样本集提供的全局知识,通过不同数学工具,设计网络的结构与参数。结果表明,这套方法可以达到很好的效果,是改进人工神经网络性能的一种有效途径。 展开更多
关键词 人工神经网络 构造 前向传播法 规划方 权-阈值神经元模型 概率逻辑神经元
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