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利用Gaussian型RBF网络进行函数逼近的构造性估计
被引量:
2
1
作者
熊仲宇
丁运亮
许志兴
《南京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期217-220,共4页
前馈人工神经网络有着极其广泛的应用 ,如何估计隐层神经元数及相应的逼近误差 ,一直是确定前馈网络结构的难点和关键。 RBF网络是一种最重要的前馈神经网络 ,本文给出了利用 Gaussian型 RBF网络逼近连续函数或 Lebesgue-可积函数时的...
前馈人工神经网络有着极其广泛的应用 ,如何估计隐层神经元数及相应的逼近误差 ,一直是确定前馈网络结构的难点和关键。 RBF网络是一种最重要的前馈神经网络 ,本文给出了利用 Gaussian型 RBF网络逼近连续函数或 Lebesgue-可积函数时的构造性的隐层单元数显式估算式及相应的显式逼近误差估算式。文中的结论也易于推广到离散样本的情形。这些结论对于提高 Guassian型 RBF在实际应用时的计算精度和减少计算量具有一定的指导意义。
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关键词
人工神经
网络
rdf网络
函数逼近
构造性估计
下载PDF
职称材料
题名
利用Gaussian型RBF网络进行函数逼近的构造性估计
被引量:
2
1
作者
熊仲宇
丁运亮
许志兴
机构
南京航空航天大学航空宇航学院
出处
《南京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期217-220,共4页
文摘
前馈人工神经网络有着极其广泛的应用 ,如何估计隐层神经元数及相应的逼近误差 ,一直是确定前馈网络结构的难点和关键。 RBF网络是一种最重要的前馈神经网络 ,本文给出了利用 Gaussian型 RBF网络逼近连续函数或 Lebesgue-可积函数时的构造性的隐层单元数显式估算式及相应的显式逼近误差估算式。文中的结论也易于推广到离散样本的情形。这些结论对于提高 Guassian型 RBF在实际应用时的计算精度和减少计算量具有一定的指导意义。
关键词
人工神经
网络
rdf网络
函数逼近
构造性估计
Keywords
artificial neural network
approximation
radial basis function
Gaussian function
number of hidden-layer units
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
O174.41 [理学—基础数学]
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作者
出处
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被引量
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1
利用Gaussian型RBF网络进行函数逼近的构造性估计
熊仲宇
丁运亮
许志兴
《南京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2001
2
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