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摘要:
提出在BP神经网络中使用粗糙集理论进行网络的设计,由于粗糙集理论有强大的数值分析能力,而BP神经网络具有准确的逼近收敛能力和较高的精度,所以通过两者的结合,可以得到一种可理解性好、计算简单、收敛速度快的神经网络模型.这种神经网络的算法的主要过程为:首先利用粗糙集能力去发现给定数据集的一些规则;然后根据这些规则构造神经网络隐含层的神经元个数;最后用BP算法迭代求出网络的各种参数,完成网络的设计.本文最后给出了一个三维非线性函数的实例进一步验证了网络的正确性.
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文献信息
篇名 一种基于粗糙集理论的粗糙神经网络构造方法
来源期刊 南京航空航天大学学报 学科 工学
关键词 神经网络 粗糙集 规则 神经元
年,卷(期) 2001,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 355-359
页数 5页 分类号 TP391
字数 3692字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1005-2615.2001.04.012
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 丁运亮 南京航空航天大学航空宇航学院 51 1051 17.0 31.0
2 许志兴 南京航空航天大学航空宇航学院 8 142 6.0 8.0
3 陆金桂 南京化工大学计算机系 16 241 8.0 15.0
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络
粗糙集
规则
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研究起点
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期刊影响力
南京航空航天大学学报
双月刊
1005-2615
32-1429/V
大16开
南京市御道街29号1016信箱
28-140
1956
chi
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