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摘要:
多层感知器(multi-layer perceptron networks,MLPN)是一具有多层神经元、前馈、误差反传结构的神经网络,它的学习和预测能力受多方面因素的影响.首先我们从理论证明和数值分析的角度研究了传输函数、神经元的数目、网络层数及网络误差的迭代方式等与MLPN学习和预测能力的关系,对常规的MLPN作了改进;然后结合一个理论模型分析的例子,讨论了改进的MLPN对非线性函数的学习能力;最后,以某地野外磁测数据的去噪为实例,将本文介绍的神经网络技术用于插值,从而达到去噪的目的.从理论和应用两方面证明了以随机全局优化方法更新网络权值的改进MLPN具有良好的学习和预测能力.
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文献信息
篇名 一种改进的多层感知器神经网络技术
来源期刊 石油物探 学科 工学
关键词 多层感知器 全局优化 地球物理数据处理
年,卷(期) 2000,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 107-116,106
页数 11页 分类号 TP18
字数 5148字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-1441.2000.02.014
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 王妙月 中国科学院地球物理研究所 56 2101 27.0 45.0
2 王赟 中国矿业大学信息处理中心 2 64 2.0 2.0
3 赵建庆 中国矿业大学科研处 1 12 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
多层感知器
全局优化
地球物理数据处理
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
石油物探
双月刊
1000-1441
32-1284/TE
大16开
南京市江宁区上高路219号
1962
chi
出版文献量(篇)
2319
总下载数(次)
0
总被引数(次)
31312
论文1v1指导