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改造前向神经网络结构以求网络权值直接确定——Jacobi正交基神经网络实例
被引量:
4
1
作者
张雨浓
陈扬文
+1 位作者
刘巍
肖秀春
《自动化与信息工程》
2008年第1期1-5,共5页
根据多项式插值与逼近理论,以一组零阀值特例Jacobi正交多项式(第二类Chebyshev正交多项式)作为隐层神经元的激励函数,构造一种基于Jacobi正交基的前向神经网络模型。该神经网络模型采用三层前向结构,其中输入、输出层神经元采用零阀值...
根据多项式插值与逼近理论,以一组零阀值特例Jacobi正交多项式(第二类Chebyshev正交多项式)作为隐层神经元的激励函数,构造一种基于Jacobi正交基的前向神经网络模型。该神经网络模型采用三层前向结构,其中输入、输出层神经元采用零阀值线性激励函数。为改进传统神经网络收敛速度较慢及其局部极小点问题,针对该Jacobi正交基前向神经网络模型,提出了一种基于伪逆的直接计算神经网络权值的方法(即,一步确定法),并利用该神经网络进行预测。计算机仿真结果表明,相对比传统的BP迭代训练方法,权值直接确定法计算速度更快、预测精度更高。
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关键词
Jacobi正交多项式
前向神经网络
权值迭代修正
直接确定法
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职称材料
题名
改造前向神经网络结构以求网络权值直接确定——Jacobi正交基神经网络实例
被引量:
4
1
作者
张雨浓
陈扬文
刘巍
肖秀春
机构
中山大学电子与通信工程系
中山大学软件学院
出处
《自动化与信息工程》
2008年第1期1-5,共5页
文摘
根据多项式插值与逼近理论,以一组零阀值特例Jacobi正交多项式(第二类Chebyshev正交多项式)作为隐层神经元的激励函数,构造一种基于Jacobi正交基的前向神经网络模型。该神经网络模型采用三层前向结构,其中输入、输出层神经元采用零阀值线性激励函数。为改进传统神经网络收敛速度较慢及其局部极小点问题,针对该Jacobi正交基前向神经网络模型,提出了一种基于伪逆的直接计算神经网络权值的方法(即,一步确定法),并利用该神经网络进行预测。计算机仿真结果表明,相对比传统的BP迭代训练方法,权值直接确定法计算速度更快、预测精度更高。
关键词
Jacobi正交多项式
前向神经网络
权值迭代修正
直接确定法
Keywords
Jacobi Polynomial Activation Functions
Feed-Forward Neural Networks
Weights-Updating Formula
Weights Direct Determination
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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作者
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被引量
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1
改造前向神经网络结构以求网络权值直接确定——Jacobi正交基神经网络实例
张雨浓
陈扬文
刘巍
肖秀春
《自动化与信息工程》
2008
4
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