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基于OCA客观聚类的RBF神经网络的研究
1
作者
黄静
张江
《浙江理工大学学报(自然科学版)》
2014年第1期71-74,共4页
影响RBF神经网络性能的关键因素是基函数中心的选取,而目前尚没有可靠的方法选取RBF神经网络的中心。基于GMDH理论的OCA客观聚类具有能够自动确定最优聚类个数的优点。将OCA聚类应用于RBF神经网络中,用以自适应确定隐节点数目和各径向...
影响RBF神经网络性能的关键因素是基函数中心的选取,而目前尚没有可靠的方法选取RBF神经网络的中心。基于GMDH理论的OCA客观聚类具有能够自动确定最优聚类个数的优点。将OCA聚类应用于RBF神经网络中,用以自适应确定隐节点数目和各径向基函数中心,克服了传统RBF网络不能客观确定隐节点数目的缺点。实验仿真结果表明,基于OCA客观聚类的RBF神经网络具有自适应性、正确率高和训练速度快的优点。
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关键词
RBF神经网络
OCA客观聚类
隐节点数目
基函数中心
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职称材料
题名
基于OCA客观聚类的RBF神经网络的研究
1
作者
黄静
张江
机构
浙江理工大学信息学院
出处
《浙江理工大学学报(自然科学版)》
2014年第1期71-74,共4页
基金
浙江省自然科学基金资助项目(LY12F03012)
文摘
影响RBF神经网络性能的关键因素是基函数中心的选取,而目前尚没有可靠的方法选取RBF神经网络的中心。基于GMDH理论的OCA客观聚类具有能够自动确定最优聚类个数的优点。将OCA聚类应用于RBF神经网络中,用以自适应确定隐节点数目和各径向基函数中心,克服了传统RBF网络不能客观确定隐节点数目的缺点。实验仿真结果表明,基于OCA客观聚类的RBF神经网络具有自适应性、正确率高和训练速度快的优点。
关键词
RBF神经网络
OCA客观聚类
隐节点数目
基函数中心
Keywords
RBF neural network
OCA objective clustering
number of hidden nodes
basis functioncenter
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
出处
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1
基于OCA客观聚类的RBF神经网络的研究
黄静
张江
《浙江理工大学学报(自然科学版)》
2014
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