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一种快速的单层感知器网络学习算法
被引量:
3
1
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。
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关键词
单层感知器网络
增
广
型
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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职称材料
题名
一种快速的单层感知器网络学习算法
被引量:
3
1
作者
易中凯
吴沧浦
机构
北京理工大学自动控制系
出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第12期43-45,共3页
基金
高校博士专项科研基金项目(B-122)
文摘
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。
关键词
单层感知器网络
增
广
型
模式
向量
增广型权值向量
学习算法
神经网络
模式识别
Keywords
Single layered perception neural networks
Extented pattern vector
Extented weight vector
Weight space
Pattern hyperplane
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
一种快速的单层感知器网络学习算法
易中凯
吴沧浦
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2001
3
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