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基于最小分类错误训练的神经网络分类器设计
1
作者
张江安
杨洪柏
+1 位作者
林良明
颜国正
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第7期957-961,共5页
提出了一种基于最小分类错误 (MCE)训练的采用多层感知器 (MLP)结构的模式分类器设计方法 .这是一种以分类错误率最小化为目标的模式分类器设计方法 ,将它用于 MLP分类器设计能够进一步提高分类器的性能 .采用 MLP实现 MCE训练中的分类...
提出了一种基于最小分类错误 (MCE)训练的采用多层感知器 (MLP)结构的模式分类器设计方法 .这是一种以分类错误率最小化为目标的模式分类器设计方法 ,将它用于 MLP分类器设计能够进一步提高分类器的性能 .采用 MLP实现 MCE训练中的分类损失计算 ,从而将 MCE训练过程与 MLP分类器设计统一在一个神经网络结构中 ,通过 BP算法予以实现 .这不仅能达到提高MLP分类器性能的目的 。
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关键词
神经网络
设计
多层感知器
模式
分类
器
最小分类错误训练
模式识别
BP算法
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职称材料
题名
基于最小分类错误训练的神经网络分类器设计
1
作者
张江安
杨洪柏
林良明
颜国正
机构
上海交通大学电子信息学院
上海交通大学机械工程学院
出处
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第7期957-961,共5页
文摘
提出了一种基于最小分类错误 (MCE)训练的采用多层感知器 (MLP)结构的模式分类器设计方法 .这是一种以分类错误率最小化为目标的模式分类器设计方法 ,将它用于 MLP分类器设计能够进一步提高分类器的性能 .采用 MLP实现 MCE训练中的分类损失计算 ,从而将 MCE训练过程与 MLP分类器设计统一在一个神经网络结构中 ,通过 BP算法予以实现 .这不仅能达到提高MLP分类器性能的目的 。
关键词
神经网络
设计
多层感知器
模式
分类
器
最小分类错误训练
模式识别
BP算法
Keywords
multi-layer perceptrons
pattern classifier
minimum classification error training
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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作者
出处
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1
基于最小分类错误训练的神经网络分类器设计
张江安
杨洪柏
林良明
颜国正
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002
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