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摘要:
把感知器作为数学模型,充分利用神经元的运算特性,以二元多项式近似求根神经网络模型为基础,设计一类多元多项式不可约判定的神经网络模型,它是单输入多输出三层前向神经网络,给出神经网络学习算法,这种学习算法在p-adic意义下,通过调整隐层与输出层的权值Ci,j完成学习,直到e≥degy(F)+1步,可确定出多元多项式不可约,通过算例表明,该算法有效,相比传统的判定算法,可操作性强.
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文献信息
篇名 基于代数神经网络的多元多项式不可约判定及学习算法
来源期刊 广西科学 学科 工学
关键词 多元多项式 代数神经网络 不可约 学习算法
年,卷(期) 2000,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 17-19
页数 3页 分类号 TP183
字数 2712字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1005-9164.2000.01.005
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研究主题发展历程
节点文献
多元多项式
代数神经网络
不可约
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
广西科学
双月刊
1005-9164
45-1206/G3
大16开
广西南宁市大岭路98号
1994
chi
出版文献量(篇)
2279
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4
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13230
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