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一种快速的单层感知器网络学习算法 被引量:3
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作者 易中凯 吴沧浦 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2001年第12期43-45,共3页
提出了一种单层感知器网络训练的新算法。证明了对于线性可分问题和线性不可分问题,算法总是在有限步内终止,算法的迭代次数以模式数为上界;而且,在算法终止时,对于线性可分问题,总是能得到正确的权向量解,所以,如果在算法结束时还不能... 提出了一种单层感知器网络训练的新算法。证明了对于线性可分问题和线性不可分问题,算法总是在有限步内终止,算法的迭代次数以模式数为上界;而且,在算法终止时,对于线性可分问题,总是能得到正确的权向量解,所以,如果在算法结束时还不能划分所有模式,则说明给定的模式集确是不可线性划分的。 展开更多
关键词 单层感知器网络 广模式向量 增广型权值向量 学习算法 神经网络 模式识别
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