检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]东北大学信息科学与工程学院,沈阳110006
出 处:《信息与控制》2000年第1期34-39,共6页Information and Control
摘 要:前馈神经网已经被大量用于非线性信号处理 .经典反向传播算法是一种标准的前馈网络学习算法 ,但是 ,对许多应用 ,反向传播算法的收敛速度却很慢 .本文根据对网络的非线性单元进行线性化而提出一种新的算法 ,该算法在非线性信号处理中在精度和收敛速度方面都优于传统的反向传播算法 .The feedforward neural networks has been greatly used in the nonlinear signals processing. The classical BP algorithm is a standard learning algorithm for the feedforward neural netwrks,but in many applications, the BP algorithm has a very slow convergence speed.In this paper,a new algorithm on the linearization of nonlinear neural in feedforward neural networks is proposed,and its precision and convergence speed is better than the classical BP algorithm's.
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