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摘要:
研究了基于覆盖的构造型神经网络(cover based constructive neural networks,简称CBCNN)中的双交叉覆盖增量学习算法(BiCovering algorithm,简称BiCA).根据CBCNN的基本思想,该算法进一步通过构造多个正反覆盖簇,使得网络在首次构造完成后还可以不断地修改与优化神经网络的参数与结构,增加或删除网络中的节点,进行增量学习.通过分析认为,BiCA学习算法不但保留了CBCNN网络的优点与特点,而且实现了增量学习并提高了CBCNN网络的泛化能力.仿真实验结果显示,该增量学习算法在神经网络初始分类能力较差的情况下具有快速学习能力,并且对样本的学习顺序不敏感.
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文献信息
篇名 构造型神经网络双交叉覆盖增量学习算法
来源期刊 软件学报 学科 工学
关键词 模式识别 神经网络 机器学习 覆盖 增量学习
年,卷(期) 2003,(2) 所属期刊栏目 模式识别与人工智能
研究方向 页码范围 194-201
页数 8页 分类号 TP181
字数 5549字 语种 中文
DOI
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 张钹 清华大学智能技术与系统国家重点实验室 68 5127 32.0 68.0
5 叶榛 清华大学智能技术与系统国家重点实验室 21 896 13.0 21.0
9 陶品 清华大学智能技术与系统国家重点实验室 19 259 8.0 16.0
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研究主题发展历程
节点文献
模式识别
神经网络
机器学习
覆盖
增量学习
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
软件学报
月刊
1000-9825
11-2560/TP
16开
北京8718信箱
82-367
1990
chi
出版文献量(篇)
5820
总下载数(次)
36
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
国家重点基础研究发展计划(973计划)
英文译名:National Basic Research Program of China
官方网址:http://www.973.gov.cn/
项目类型:
学科类型:农业
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