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摘要:
模糊算子函数丢失信息量过大,并且在某些点不存在导数,由此导致在采用传统的误差平方和准则优化网络参数时,有些参数无法得到调整,而且网络容易陷入局部极小,甚至发散.本文提出了一种基于模糊熵准则和误差平方和准则的多准则多层模糊神经网络学习算法,在一定程度上克服了单准则学习算法的局限性.
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文献信息
篇名 基于多准则的多层模糊神经网络学习算法
来源期刊 安徽大学学报(自然科学版) 学科 数学
关键词 神经网络 误差平方和 模糊熵
年,卷(期) 2007,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 39-42
页数 4页 分类号 O231
字数 2441字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-2162.2007.01.010
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 舒桂清 广东科学技术职业学院电子工程系 8 13 2.0 3.0
2 李力 广东科学技术职业学院电子工程系 13 41 4.0 6.0
3 肖平 1 8 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络
误差平方和
模糊熵
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
安徽大学学报(自然科学版)
双月刊
1000-2162
34-1063/N
大16开
安徽省合肥市
26-39
1960
chi
出版文献量(篇)
2368
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6
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