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摘要:
提出了一种基于平均风险误差准则的遗传算法优化设计前向神经网络的方法,遗传算法的适应度函数并不采用基于传统的最小均方误差准则,而是由最小平均风险误差准则所决定.这种方法在计算神经网络输出与期望输出之间误差的同时,还要考虑神经网络对每一类训练样本产生的这种误差所引起的风险损失.这种方法优化得到的神经网络不但可以准确地再现训练样本集合的期望输出,对训练样本集合外样本的预测能力也有明显的提高.
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文献信息
篇名 遗传算法设计神经网络的一种新方法
来源期刊 厦门大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 遗传算法:神经网络 优化设计 风险误差
年,卷(期) 2001,(z1) 所属期刊栏目 智能控制与算法
研究方向 页码范围 54-57
页数 4页 分类号 TPl8
字数 2050字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0438-0479.2001.z1.012
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 黎明 南昌航空工业学院测试与控制工程系 182 1686 21.0 33.0
2 杨小芹 南昌航空工业学院测试与控制工程系 47 344 10.0 17.0
3 刘高航 南昌航空工业学院测试与控制工程系 26 361 9.0 19.0
4 陈敏 南昌航空工业学院测试与控制工程系 29 35 3.0 4.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
遗传算法:神经网络
优化设计
风险误差
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
厦门大学学报(自然科学版)
双月刊
0438-0479
35-1070/N
大16开
福建省厦门市厦门大学囊萤楼218-221室
34-8
1931
chi
出版文献量(篇)
4740
总下载数(次)
7
总被引数(次)
51714
相关基金
江西省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Jiangxi Province
官方网址:http://www.jxstc.gov.cn/ReadNews.asp?NewsID=861
项目类型:
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