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一种前馈神经网络基于U-D分解渐消记忆滤波的学习方法 被引量:2
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作者 张友民 戴冠中 张洪才 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1995年第1期36-40,共5页
针对前馈网络BP算法所存在的收敛速度慢且常遇局部极小值等缺陷,提出一种基于U-D分解的渐消记忆推广卡尔曼滤波学习新方法,与EKF相比,不仅大大加快了学习收敛速度、数值稳定性好,而且比BP算法需较少的学习次数和隐节点数... 针对前馈网络BP算法所存在的收敛速度慢且常遇局部极小值等缺陷,提出一种基于U-D分解的渐消记忆推广卡尔曼滤波学习新方法,与EKF相比,不仅大大加快了学习收敛速度、数值稳定性好,而且比BP算法需较少的学习次数和隐节点数仍可达到更好的学习效果。仿真计算表明,该方法是提高网络学习速度、改善学习效果的一种有效方法,可有效解决非线性系统建模、辨识与控制问题。 展开更多
关键词 前馈神经网络 BP算法 分解滤波 消除记忆滤波
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