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摘要:
构造性设计是ANN设计的发展方向之一.全面的高质量的ANN学习应包括神经元激活函数类型的自动优化.该文在构造性设计的框架内讨论了如何实现典型前馈网络的包括神经元激活函数类型在内的全面学习.首先,提出了典型前馈网络的一种构造性设计方法的原理和算法框架,把整个网络的设计分解成了一个个单个神经元的设计问题;然后提出了基于GA的能实现激活函数类型优选的单个神经元的设计方法.大量函数拟合的仿真实验显示:与其它几种激活函数类型不优选的常见ANN设计方法相比,该文提出的方法更有效,能用较小的网络结构获得较好的泛化性能.
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文献信息
篇名 ANN构造性设计中基于GA优选神经元激活函数类型
来源期刊 计算机工程与应用 学科 数学
关键词 神经网络 构造性方法 遗传算法 神经元激活函数
年,卷(期) 2004,(23) 所属期刊栏目 学术探讨
研究方向 页码范围 46-49
页数 4页 分类号 O235
字数 4572字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1002-8331.2004.23.015
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 刘红星 南京大学电子科学与工程系 43 399 13.0 18.0
2 王仲宇 南京大学电子科学与工程系 3 30 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络
构造性方法
遗传算法
神经元激活函数
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
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
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