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摘要:
标准BP算法采用的最陡梯度下降法使得均方误差达到最小的策略可能存在两大问题:①陷入局部最小而没有收敛到全局最小,即不收敛;②收敛速率慢.本文从训练算法角度方面,比较了标准BP算法、动量算法、可变学习速率算法和Levenberg-Marquardt算法这几种方法的收敛性以及收敛速率,并通过Matlab仿真进行了验证.
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文献信息
篇名 反向传播神经网络收敛性的探讨
来源期刊 计算机与现代化 学科 工学
关键词 BP网络 收敛性 动量算法 可变学习速率算法 Levenberg-Marquardt算法 Matlab
年,卷(期) 2005,(7) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 9-12
页数 4页 分类号 TP183
字数 4678字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-2475.2005.07.003
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 章兢 湖南大学电气与信息工程学院 250 2846 28.0 42.0
2 林俊 湖南师范大学工学院 18 85 6.0 8.0
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研究主题发展历程
节点文献
BP网络
收敛性
动量算法
可变学习速率算法
Levenberg-Marquardt算法
Matlab
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
计算机与现代化
月刊
1006-2475
36-1137/TP
大16开
南昌市井冈山大道1416号
44-121
1985
chi
出版文献量(篇)
9036
总下载数(次)
25
总被引数(次)
56782
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