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摘要:
提出了一种基于信息叠加的迭代学习算法.该算法利用协同神经网络中的原型模式具有信息的可加性,将学习中误识率最高的模式作为反馈量来修正原型模式.利用实际采集得到的样本对新算法进行的测试表明:新算法具有最优搜索能力强,训练时间短的特点.另外,将新算法与基于遗传算法的原型模式选取算法在网络训练性能上进行了比较.
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文献信息
篇名 基于信息叠加的学习算法
来源期刊 红外与毫米波学报 学科 工学
关键词 原型模式 序参量 协同神经网络 遗传算法
年,卷(期) 2000,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 205-208
页数 4页 分类号 TP3
字数 3397字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1001-9014.2000.03.012
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 戚飞虎 上海交通大学计算机科学与工程系 139 3029 29.0 47.0
2 王海龙 上海交通大学计算机科学与工程系 13 203 8.0 13.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
原型模式
序参量
协同神经网络
遗传算法
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
红外与毫米波学报
双月刊
1001-9014
31-1577/TN
大16开
上海市玉田路500号
4-335
1982
chi
出版文献量(篇)
2620
总下载数(次)
3
总被引数(次)
28003
论文1v1指导