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摘要:
提出了一种能高速度、高精度学习的低维小脑模型神经网络.模型算法采用直接权地址映射技术,将训练样本的输入量化后直接作为联想存储器中C个权的首地址,建立起输入与权的关系.经样本训练后,任意输入作为相近的两个样本间的权首地址,经过输出映射算法即可得到较精确的输出.实验表明,它学习非线性函数的精度比最新改进的CMAC高十倍以上,收敛速度则快五十倍以上,且算法简单,不会发散,学习过程要求的存储器很小,实现容易.此算法已用于机器人传感器的信号细分,取得了非常好的效果.
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文献信息
篇名 直接映射低维小脑模型神经网络及在机器人传感器中的应用
来源期刊 计算机学报 学科 工学
关键词 CMAC神经网络 直接映射 机器人 传感器
年,卷(期) 2003,(8) 所属期刊栏目 短文
研究方向 页码范围 1004-1008
页数 5页 分类号 TP18
字数 5164字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0254-4164.2003.08.016
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 朱庆保 南京师范大学计算机科学系 78 1563 17.0 38.0
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研究主题发展历程
节点文献
CMAC神经网络
直接映射
机器人
传感器
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
计算机学报
月刊
0254-4164
11-1826/TP
大16开
中国科学院计算技术研究所(北京2704信箱)
2-833
1978
chi
出版文献量(篇)
5154
总下载数(次)
49
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