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摘要:
知识求精是知识获取中必不可少的步骤.已有的用于知识求精的KBANN(knowledge based artificial neural network)方法,主要局限性是训练时不能改变网络的拓扑结构.文中提出了一种基于神经网络结构学习的知识求精方法,首先将一组规则集转化为初始神经网络,然后用训练样本和结构学习算法训练初始神经网络,并提取求精的规则知识.网络拓扑结构的改变是通过训练时采用基于动态增加隐含节点和网络删除的结构学习算法实现的.大量实例表明该方法是有效的.
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文献信息
篇名 基于神经网络结构学习的知识求精方法
来源期刊 计算机研究与发展 学科 工学
关键词 知识求精 人工神经网络 结构学习 规则提取
年,卷(期) 1999,(10) 所属期刊栏目 人工智能
研究方向 页码范围 1169-1173
页数 5页 分类号 TP18
字数 3578字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 蔡青 西安交通大学机械工程学院 4 51 3.0 4.0
2 贵忠华 西北工业大学十系 5 124 5.0 5.0
3 刘振凯 西安交通大学机械工程学院 10 258 8.0 10.0
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研究主题发展历程
节点文献
知识求精
人工神经网络
结构学习
规则提取
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机研究与发展
月刊
1000-1239
11-1777/TP
大16开
北京中关村科学院南路6号
2-654
1958
chi
出版文献量(篇)
7553
总下载数(次)
35
总被引数(次)
164870
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