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摘要:
研究了一种基于投影算子的神经网络模型.与以前研究投影算子的值域一般是n维欧氏空间中的紧凸子集不同,而是n维欧氏空间中未必有界的闭凸子集,同时目标函数也是一般的连续可微函数,未必为凸函数.证明了所研究的神经网络模型具有整体解轨道,以及当目标函数满足某些条件时解轨道的整体收敛性.此外,还将所研究的模型应用于闭凸约束极小化问题以及非线性互补问题和隐互补问题中,并通过数值模拟说明了该神经网络方法的有效性.
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文献信息
篇名 基于投影算子的回归神经网络模型及其在最优化问题中的应用
来源期刊 应用数学和力学 学科 工学
关键词 回归神经网络模型 投影算子 整体收敛性 最优化 互补问题
年,卷(期) 2006,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 484-494
页数 11页 分类号 O29|TP18
字数 6594字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1000-0887.2006.04.015
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 陈天平 复旦大学数学研究所 9 30 4.0 5.0
2 马儒宁 南京航空航天大学数学系 13 110 6.0 10.0
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研究主题发展历程
节点文献
回归神经网络模型
投影算子
整体收敛性
最优化
互补问题
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
应用数学和力学
月刊
1000-0887
50-1060/O3
16开
重庆交通大学90号信箱
78-21
1980
chi
出版文献量(篇)
3740
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2
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22232
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