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次成分分析神经网络方法
1
作者
孔祥玉
胡昌华
+2 位作者
胡友涛
何川
王兆强
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2013年第3期108-114,共7页
次成分分析神经网络是一种自动迭代求取输入数据自相关矩阵的次成分方法,近十年来在国际上得到广泛深入的研究。本文将次成分学习算法归纳为普通发散、突然发散、动态发散、数值发散和自稳定特性等四种发散现象和一种特性来分析,并指出...
次成分分析神经网络是一种自动迭代求取输入数据自相关矩阵的次成分方法,近十年来在国际上得到广泛深入的研究。本文将次成分学习算法归纳为普通发散、突然发散、动态发散、数值发散和自稳定特性等四种发散现象和一种特性来分析,并指出了该领域存在的问题和下一步发展趋势,为神经网络次成分分析理论奠定了理论基础。
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关键词
神经网络
次成分分析
自稳定特性
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职称材料
题名
次成分分析神经网络方法
1
作者
孔祥玉
胡昌华
胡友涛
何川
王兆强
机构
第二炮兵工程大学
出处
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2013年第3期108-114,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(61074072)
国家杰出青年基金资助项目(61025014)
文摘
次成分分析神经网络是一种自动迭代求取输入数据自相关矩阵的次成分方法,近十年来在国际上得到广泛深入的研究。本文将次成分学习算法归纳为普通发散、突然发散、动态发散、数值发散和自稳定特性等四种发散现象和一种特性来分析,并指出了该领域存在的问题和下一步发展趋势,为神经网络次成分分析理论奠定了理论基础。
关键词
神经网络
次成分分析
自稳定特性
Keywords
neural network
minor component analysis
self-stabilizing property
分类号
TP277 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
次成分分析神经网络方法
孔祥玉
胡昌华
胡友涛
何川
王兆强
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2013
0
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