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摘要:
神经网络集成作为神经网络技术的延伸,被广泛的用于解决分类问题.很多实际应用表明:神经网络集成表现出比单个神经网络更好的性能.而传统的神经网络集成模型中网络的构建和集成是分两个阶段完成的.论文提出一种新的神经网络集成结构模型"层状集成".该模型中网络的构建和集成同时完成,且每个成员网络的输出流入到下一个神经网络,作为下一个神经网络的输入,以这种方式生成一种层状神经网络集成.该模型用于解决分类问题,表现出比传统神经网络集成更好的性能.
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文献信息
篇名 一种新型的神经网络集成模型
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 神经网络 集成 层状模型
年,卷(期) 2006,(34) 所属期刊栏目 学术探讨
研究方向 页码范围 48-49,80
页数 3页 分类号 TP182
字数 2153字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1002-8331.2006.34.015
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 施化吉 江苏大学计算机科学与通讯工程学院 83 692 15.0 21.0
2 李星毅 江苏大学计算机科学与通讯工程学院 65 500 13.0 19.0
3 徐敏 南通大学计算机学院 26 123 7.0 10.0
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络
集成
层状模型
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
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