一种动态性神经网络的集成方法  被引量:3

A Dynamic Integration Approach for a Neural Network Ensemble

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作  者:郑建军[1] 刘玉树[1] 刘琼昕[1] 孙曼[1] 

机构地区:[1]北京理工大学信息科学技术学院计算机科学工程系,北京100081

出  处:《计算机工程》2004年第3期49-50,182,共3页Computer Engineering

基  金:"十五"国防预研项目

摘  要:提出一种动态性神经网络集成方法,该方法针对若干不同的神经网络,采用加权最近邻技术收集它们的泛化误差信息构成性能矩阵,在此基础上动态选择泛化误差较小的神经网络,经过动态平均形成集成的最终输出结果。实验表明,与其它方法相比,该方法具有令人满意的性能。A dynamic integration approach for a neural network ensemble is presented, which makes use of weighted nearest neighbor method to collect information about the generalization errors of some different NNs into a performance matrix, and then the NNs with low local generalization errors are dynamically selected and locally dynamic averaging is applied to the NNs in order to conduct the final results of the ensemble. In the experiments, this approach shows promising results on performance compared with other methods.

关 键 词:神经网络 动态集成 泛化误差 预测 

分 类 号:TP18[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]

 

参考文献:

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引证文献:

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