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协同神经网络聚类型学习算法
被引量:
20
1
作者
董火明
高隽
+1 位作者
陈定国
陈迎春
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
2002年第4期492-495,共4页
协同神经网络是一类全新的神经网络 ,它可以根据竞争神经网络的一般原则划分为匹配子网和竞争子网。其中 ,匹配子网的学习是协同神经网络的一个中心问题。改善匹配子网的学习效率有 2种途径 :对伴随向量求解算法的改进和原型向量选取方...
协同神经网络是一类全新的神经网络 ,它可以根据竞争神经网络的一般原则划分为匹配子网和竞争子网。其中 ,匹配子网的学习是协同神经网络的一个中心问题。改善匹配子网的学习效率有 2种途径 :对伴随向量求解算法的改进和原型向量选取方法的改进。文章浅析了这 2种类型的学习算法 ,着重研究了聚类算法在原型向量选取中的应用 ,并以一组交通标志图像作为识别样本 ,验证了选取原型向量 2种思路的有效性。
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关键词
协同神经
网
络
学习算法
模式识别
匹配子网
学习效率
聚类算法
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职称材料
题名
协同神经网络聚类型学习算法
被引量:
20
1
作者
董火明
高隽
陈定国
陈迎春
机构
合肥工业大学计算机与信息学院
安徽省公路管理局
出处
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
2002年第4期492-495,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目 ( 6 0 175 0 11)
安徽省自然科学基金资助项目 ( 0 10 42 30 1)
教育部优秀青年教师资助计划项目
文摘
协同神经网络是一类全新的神经网络 ,它可以根据竞争神经网络的一般原则划分为匹配子网和竞争子网。其中 ,匹配子网的学习是协同神经网络的一个中心问题。改善匹配子网的学习效率有 2种途径 :对伴随向量求解算法的改进和原型向量选取方法的改进。文章浅析了这 2种类型的学习算法 ,着重研究了聚类算法在原型向量选取中的应用 ,并以一组交通标志图像作为识别样本 ,验证了选取原型向量 2种思路的有效性。
关键词
协同神经
网
络
学习算法
模式识别
匹配子网
学习效率
聚类算法
Keywords
synergetic neural network
learning algorithm
cluster
pattern recognition
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
协同神经网络聚类型学习算法
董火明
高隽
陈定国
陈迎春
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
2002
20
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