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摘要:
单隐藏层前馈神经网络(Single-hidden Layer Feedforward Neural Network,SLFN)已经在模式识别、自动控制及数据挖掘等领域取得了广泛的应用,但传统学习方法的速度远远不能满足实际的需要,成为制约其发展的主要瓶颈.产生这种情况的两个主要原因是:(1)传统的误差反向传播方法(Back Propagation,BP)主要基于梯度下降的思想,需要多次迭代;(2)网络的所有参数都需要在训练过程中迭代确定.因此算法的计算量和搜索空间很大.针对以上问题,借鉴ELM的一次学习思想并基于结构风险最小化理论提出一种快速学习方法(RELM),避免了多次迭代和局部最小值,具有良好的泛化性、鲁棒性与可控性.实验表明RELM综合性能优于ELM、BP和SVM.
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文献信息
篇名 神经网络极速学习方法研究
来源期刊 计算机学报 学科 工学
关键词 极速学习机 正则极速学习机 支持向量机 结构风险 神经网络 最小二乘
年,卷(期) 2010,(2) 所属期刊栏目 研究论文与技术报告
研究方向 页码范围 279-287
页数 9页 分类号 TP18
字数 5347字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1016.2010.00279
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 许学斌 西安交通大学电信学院计算机系智能网络与网络安全教育部重点实验室 8 306 4.0 8.0
2 郑庆华 西安交通大学电信学院计算机系智能网络与网络安全教育部重点实验室 118 1659 22.0 36.0
3 陈琳 西安邮电学院计算机科学与技术系 14 303 5.0 14.0
4 邓万宇 西安交通大学电信学院计算机系智能网络与网络安全教育部重点实验室 5 278 3.0 5.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
极速学习机
正则极速学习机
支持向量机
结构风险
神经网络
最小二乘
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
计算机学报
月刊
0254-4164
11-1826/TP
大16开
中国科学院计算技术研究所(北京2704信箱)
2-833
1978
chi
出版文献量(篇)
5154
总下载数(次)
49
总被引数(次)
187004
相关基金
国家科技支撑计划
英文译名:
官方网址:http://kjzc.jhgl.org/
项目类型:重大项目
学科类型:能源
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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