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LEARNING ALGORITHM OF FEEDFORWARD NEURAL NETWORK WITH HARD LIMITER USED FOR CLASSIFICATION
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作者 张兆宁 孙雅明 毛鹏 《Transactions of Tianjin University》 EI CAS 1999年第2期14-18,共5页
A learning algorithm based on a hard limiter for feedforward neural networks (NN) is presented,and is applied in solving classification problems on separable convex sets and disjoint sets.It has been proved that the a... A learning algorithm based on a hard limiter for feedforward neural networks (NN) is presented,and is applied in solving classification problems on separable convex sets and disjoint sets.It has been proved that the algorithm has stronger classification ability than that of the back propagation (BP) algorithm for the feedforward NN using sigmoid function by simulation.What is more,the models can be implemented with lower cost hardware than that of the BP NN.LEARNIN 展开更多
关键词 hard limiter separable convex sets HYPERPLANE feedforward nn classification learning algorithm
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基于FNN快速学习算法的动态测量误差建模
2
作者 朱明星 龚蓬 《微机发展》 2000年第6期8-10,共3页
本文提出一种基于无监督学习中的主元分析算法的Oja规则和监督学习中δ规则的前馈神经网络的快速学习算法。与现有同类算法相比 ,该算法计算量小 ,较适用于快速学习的动态实时测量误差建模和其他应用 ,仿真结果表明了该算法的优良性能。
关键词 前馈神经网络 Fnn 学习算法 误差建模
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基于ABC的GA-NN模型在飞机客服成本预测中的应用
3
作者 姚建凡 郑洪源 丁秋林 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2013年第12期244-247,268,共5页
在ABC(Activity-based Costing)成本法的模型基础上,利用遗传算法(GA)优化前馈NN网络对飞机客服成本进行预测。详细讨论了如何建立飞机客户服务成本的ABC模型,将影响飞机客户服务成本的因素抽象出来作为训练样本,并重点阐述GA算法优化N... 在ABC(Activity-based Costing)成本法的模型基础上,利用遗传算法(GA)优化前馈NN网络对飞机客服成本进行预测。详细讨论了如何建立飞机客户服务成本的ABC模型,将影响飞机客户服务成本的因素抽象出来作为训练样本,并重点阐述GA算法优化NN网络结构、初始权值和阈值的思想和理论。经实验分析后得到,基于ABC的GA-NN模型不仅能发挥GA算法强大的搜索能力,同时在预测精度和收敛速度方面也比传统NN网络模型更优秀。 展开更多
关键词 ABC成本法 GA算法 前馈nn网络 GA—nn模型 飞机客服成本预测
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前馈神经网络快速算法及其应用 被引量:2
4
作者 朱明星 方斌 张德龙 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 2000年第5期735-739,共5页
针对现有前馈神经网络学习算法的缺陷 ,提出一种前馈神经网络的快速学习算法。该算法是基于无监督学习中的主元分析算法的 Oja规则和监督学习中δ规则的。与现有同类算法相比 ,该算法简化了学习过程 ,计算量小 ,有更快的学习收敛速度和... 针对现有前馈神经网络学习算法的缺陷 ,提出一种前馈神经网络的快速学习算法。该算法是基于无监督学习中的主元分析算法的 Oja规则和监督学习中δ规则的。与现有同类算法相比 ,该算法简化了学习过程 ,计算量小 ,有更快的学习收敛速度和更高的收敛精度 ,较适用于快速学习的系统辨识和其他应用。系统辨识的仿真实例表明了该算法的优良性能。 展开更多
关键词 多层前馈神经网络 快速算法 OJA规则 δ规则 系统辨识
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一种新颖的神经网络稳健估计方法 被引量:1
5
作者 刘光远 邱玉辉 +1 位作者 廖晓峰 覃朝玲 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 1999年第5期567-571,共5页
当神经网络应用于实际工程问题时,网络的训练数据集或多或少都有噪声或异常值掺入其中.为了使网络具有更好的稳键性,文中根据稳健统计学原理,针对前馈神经网络(FNN)提出了一种稳健估计(RE)函数作为新的网络目标函数.以函... 当神经网络应用于实际工程问题时,网络的训练数据集或多或少都有噪声或异常值掺入其中.为了使网络具有更好的稳键性,文中根据稳健统计学原理,针对前馈神经网络(FNN)提出了一种稳健估计(RE)函数作为新的网络目标函数.以函数逼近问题为例,理论分析和计算机模拟实验证明了RE方法的优越性:既基本保持了最小二乘估计(LSE)方法的优点,又能在抵抗异常值(outliers)干扰方面优于LSE方法。 展开更多
关键词 稳健估计 前馈神经网络 函数逼近 神经网络
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前馈神经网络的结构与泛化 被引量:4
6
作者 李平 刘炯 杨华民 《长春光学精密机械学院学报》 1997年第2期63-67,共5页
泛化是前馈神经网络最重要的问题之一。本文从提高泛化能力方面对神经网络的拓扑结构问题进行了分析和研究,给出了基于提高泛化能力的网络拓扑结构构造算法。
关键词 前馈神经网络 泛化能力 神经网络 网络结构
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一种权值预学习BP算法的研究
7
作者 朱明星 沈谦 张德龙 《安徽大学学报(自然科学版)》 CAS 1999年第1期71-76,共6页
采用无监督学习中的主元分析算法的0ja规则对前馈网络的权值进行预学习,以此来加速前馈网络的学习速度。通过奇偶校验和非线性系统辨识两个应用,验证了该算法在学习速度与性能上都优于传统的BP算法。
关键词 权值预学习 BP算法 BP神经网络 无监督学习算法
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一种模糊自适应BP算法的研究
8
作者 张德龙 陈川 霍修坤 《电路与系统学报》 CSCD 1997年第1期49-54,共6页
本文在人工神经网络中引入模糊集理论,提出一种模糊自适应BP算法。通过奇偶校验和EEG异常波形检测两个实例,验证了新算法在学习速度与性能上都优于传统的BP算法。
关键词 BP算法 模糊系统 神经网络
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基于神经网络的关系消重和排序运算
9
作者 高劲松 孟令奎 《华中师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 1994年第3期307-314,共8页
将神经网络用于求解关系的消重和排序.利用无学习的浅层前馈阈值神经网络可以有效地完成消重和排序运算.分析表明,这两种运算分别有7层和6层神经元即能完成.相应的时间复杂度均为O(1)。
关键词 消重 排序 关系数据库 神经网络
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用于联想记忆的回归网络的权值设计
10
作者 鲍晓红 贾英民 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 1996年第2期186-193,共8页
本文提出了一种连续型前馈回归网络用于进行模拟值样本的联想记忆,网络的权值通过BP算法学习得到.用这种方法可以保证每个待记样本在可预先设计的凸域内是吸引的,并给出了一种球形吸引域的设计方法.为加深理解,文中给出了此种回归网与... 本文提出了一种连续型前馈回归网络用于进行模拟值样本的联想记忆,网络的权值通过BP算法学习得到.用这种方法可以保证每个待记样本在可预先设计的凸域内是吸引的,并给出了一种球形吸引域的设计方法.为加深理解,文中给出了此种回归网与全连接动态网(Hopfield网)权值间的关系. 展开更多
关键词 联想记忆 回归网 权值设计 神经网络
原文传递
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