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层次式多子网级联神经网络
被引量:
8
1
作者
孙功星
朱科军
+1 位作者
戴长江
戴贵亮
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1999年第8期49-51,共3页
本文提出的层次式多子网级联神经网络是一个新的神经网络自结构方案,它通过不断地加入新的子网,逐一地分解复杂的任务为多个简单的子任务,每个子任务为一专有的子网所处理,从而达到分而治之的目的,使问题得以求解.它的优势性能在...
本文提出的层次式多子网级联神经网络是一个新的神经网络自结构方案,它通过不断地加入新的子网,逐一地分解复杂的任务为多个简单的子任务,每个子任务为一专有的子网所处理,从而达到分而治之的目的,使问题得以求解.它的优势性能在于它实现了复杂任务的自动分解和模块化训练策略,降低了全局最优搜索的复杂性,提高了训练速度,改善了网络性能.从模拟结果看,层次式多子网级联神经网络不仅在性能上优于BP网络,而且,在网络的泛化能力方面也优于级联相关学习网络.
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关键词
神经
网
络
层次式
多子网级联
级联
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职称材料
题名
层次式多子网级联神经网络
被引量:
8
1
作者
孙功星
朱科军
戴长江
戴贵亮
机构
中国科学院高能物理研究所
出处
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1999年第8期49-51,共3页
基金
国家自然科学基金
文摘
本文提出的层次式多子网级联神经网络是一个新的神经网络自结构方案,它通过不断地加入新的子网,逐一地分解复杂的任务为多个简单的子任务,每个子任务为一专有的子网所处理,从而达到分而治之的目的,使问题得以求解.它的优势性能在于它实现了复杂任务的自动分解和模块化训练策略,降低了全局最优搜索的复杂性,提高了训练速度,改善了网络性能.从模拟结果看,层次式多子网级联神经网络不仅在性能上优于BP网络,而且,在网络的泛化能力方面也优于级联相关学习网络.
关键词
神经
网
络
层次式
多子网级联
级联
相关
Keywords
Neural networks,Layered multi subnet,Sequential procedure,Cascade correlation
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
层次式多子网级联神经网络
孙功星
朱科军
戴长江
戴贵亮
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1999
8
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职称材料
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