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防止BP神经网络训练函数进入局部误差振荡缺陷的一种方法
防止BP神经网络训练函数进入局部误差振荡缺陷的一种方法
作者:
何庆中
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
BP神经网络
MATLAB软件
防止误差缺陷
摘要:
在应用MATLAB软件神经网络工具箱函数训练获取BP神经网络权值矩阵函数或非线性数学模型时,由于BP神经网络训练样本集中输入、输出(目标)样本参数的绝对值和离散性有时太大或过于集中,在网络权值矩阵误差函数逼近过程中,易产生局部误差最优或误差振荡等缺陷.本文介绍一种利用MATLAB神经网络工具箱prestd和poststd函数,通过对输入、输出(目标)样本参数进行正规化处理,使其不至于太小,可防止在网络权值矩阵函数训练时不会进入局部误差最优或误差振荡的缺陷区域.经实例分析计算证明,该方法在如何优化获得实用可靠的BP神经网络权值矩阵函数是有效可行的,对研究MATLAB语言用于网络系统控制和非线性函数或数学模型逼近研究工程技术人员具有一定的参考价值.
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缺一交叉验证
内容分析
文献信息
引文网络
相关学者/机构
相关基金
期刊文献
内容分析
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关键词热度
相关文献总数
(/次)
(/年)
文献信息
篇名
防止BP神经网络训练函数进入局部误差振荡缺陷的一种方法
来源期刊
四川理工学院学报(自然科学版)
学科
工学
关键词
BP神经网络
MATLAB软件
防止误差缺陷
年,卷(期)
2007,(3)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
98-100
页数
3页
分类号
TP312MAT
字数
1222字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1673-1549.2007.03.025
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
何庆中
四川理工学院机电工程系
91
333
10.0
14.0
传播情况
被引次数趋势
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献
(0)
共引文献
(0)
参考文献
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节点文献
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2019(10)
引证文献(2)
二级引证文献(8)
研究主题发展历程
节点文献
BP神经网络
MATLAB软件
防止误差缺陷
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
四川理工学院学报(自然科学版)
主办单位:
四川理工学院
出版周期:
双月刊
ISSN:
1673-1549
CN:
51-1687/N
开本:
出版地:
四川省自贡市汇兴路学苑街180号
邮发代号:
创刊时间:
语种:
chi
出版文献量(篇)
2774
总下载数(次)
3
总被引数(次)
12372
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