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摘要:
通过借鉴Rajn Metherate提出的只有部分脑细胞发出的信号到达了大脑皮层的理论和Stephen R Williams提出的突触信号强度随着离神经细胞主体的距离的加大而减弱的理论,提出了基于轴突信号理论的神经网络聚类算法.此算法在较高维空间中具备和传统竞争神经网络相当甚至更高的聚类准确率;通过对神经网络训练结果的进一步分析可以作为主因素分析和空间降维处理的依据;通过对竞争层神经元之间权重的修正得到类别的自组织关系.最后通过实验证明算法的有效性.
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文献信息
篇名 基于轴突信号理论的神经网络聚类算法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 轴突 神经网络 聚类
年,卷(期) 2008,(27) 所属期刊栏目 数据库、信号与信息处理
研究方向 页码范围 137-140
页数 4页 分类号 TP183
字数 4513字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.2008.27.044
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1 钱晓东 40 178 7.0 11.0
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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
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