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摘要:
This paper presents a new neural network structure and namely node-to-node-link neural network (N-N-LNN) and it is trained by real-coded genetic algorithm (RCGA) with average-bound crossover and wavelet mutation [1]. The N-N-LNN exhibits a node-to-node relationship in the hidden layer and the network parameters are variable. These characteristics make the network adaptive to the changes of the input environment, enabling it to tackle different input sets distributed in a large domain. Each input data set is effectively handled by a corresponding set of network parame-ters. The set of parameters is governed by other nodes. Thanks to these features, the proposed network exhibits better learning and generalization abilities. Industrial application of the proposed network to hand-written graffiti recognition will be presented to illustrate the merits of the network.
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文献信息
篇名 A New Neural Network Structure: Node-to-Node-Link Neural Network
来源期刊 智能学习系统与应用(英文) 学科 工学
关键词 GENETIC Algorithm Hand-Written GRAFFITI Recognition NEURAL Network
年,卷(期) 2010,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1-11
页数 11页 分类号 TP39
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研究主题发展历程
节点文献
GENETIC
Algorithm
Hand-Written
GRAFFITI
Recognition
NEURAL
Network
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
智能学习系统与应用(英文)
季刊
2150-8402
武汉市江夏区汤逊湖北路38号光谷总部空间
出版文献量(篇)
166
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