原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
根据径向基函数神经网络(RBFNN)具有很强的非线性逼近能力,以及强大的抗噪、修复能力等优点,讨论了目前神经网络训练方法,提出将径向基函数神经网络应用于带有噪声数据散乱数据点自由曲面的重构,并对该方法理论上的可行性和实践上的实用性进行了讨论和验证.结果表明:径向基函数网络用于曲面重构, 不仅能够有效地逼近不完善的、带有噪声的曲面,而且拟合精度高、网络的训练速度快,说明了径向基函数神经网络应用于曲面重构问题的可行性,为解决反向工程的技术关键--自由曲面重构提供了一个新的途径.
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文献信息
篇名 基于混合训练方法的RBF神经网络的曲面重构
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 曲面重构 径向基函数 双三次B样条
年,卷(期) 2006,(4) 所属期刊栏目 图形图像
研究方向 页码范围 161-164
页数 4页 分类号 TP183|TP391.72
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2006.04.055
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 刘旭敏 首都师范大学信息工程学院 46 645 13.0 24.0
2 范彦革 首都师范大学信息工程学院 5 59 4.0 5.0
3 陈婧 首都师范大学信息工程学院 4 42 4.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
曲面重构
径向基函数
双三次B样条
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
0
总被引数(次)
238385
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