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摘要:
提出了一种基于正交神经网络的曲线重建方法.该正交神经网络结构与三层前向网络相同,不同的是正交网的隐单元处理函数采用Tchebycheff正交函数,而不是sigmoidial 函数.新的曲线重建方法具有利用较少的数据点列将光滑的曲线以较高的精度重建的特点.网络训练采用Givens正交学习算法,由于它不是一种迭代算法,故学习速度快,而且没有网络初始参数的选取问题,网络训练又能避免陷入局部极小解等问题.实验表明,用正交神经网络方法重建的曲线在样本点和非样本点处均具有很高的逼近精度.
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文献信息
篇名 一种基于正交神经网络的曲线重建方法
来源期刊 中国图象图形学报 学科 工学
关键词 曲线重建 正交神经网络 Givens学习算法
年,卷(期) 2000,(1) 所属期刊栏目 学术论文与技术报告
研究方向 页码范围 62-65
页数 4页 分类号 TP391.41
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-8961.2000.01.014
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 石文俊 浙江大学计算中心 5 79 4.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
曲线重建
正交神经网络
Givens学习算法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国图象图形学报
月刊
1006-8961
11-3758/TB
大16开
北京9718信箱
82-831
1996
chi
出版文献量(篇)
5906
总下载数(次)
17
总被引数(次)
131816
相关基金
浙江省自然科学基金
英文译名:
官方网址:http://www.zjnsf.net/
项目类型:一般项目
学科类型:
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