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摘要:
Aibus CMAC(cerebella model articulation controller)神经网络是一种模拟人类小脑学习结构的小脑模型关节控制器,它具有很强的记忆与输出泛化能力,但对于在线学习来说,Albus CMAC仍难满足快速性的要求.本文在常规CMAC神经网络的基础上,针对其在学习精度与存储容量之间的矛盾,引入信度分配概念,提出了一种基于信度分配的并行集成CMAC.它将大规模网络切割为多个子网络分别训练后再组合,大大地提高了计算效率.通过对复杂非线性函数建模的仿真研究表明,该方案提高了系统建模的泛化能力和算法的收敛速度.文章最后讨论了学习常数和泛化参数对该神经网络在线学习效果的影响.
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文献信息
篇名 基于信度分配的并行集成CMAC及其在建模中的应用
来源期刊 控制理论与应用 学科 工学
关键词 小脑模型关节控制器(CMAC) 信度分配 并行 神经网络集成 建模
年,卷(期) 2010,(2) 所属期刊栏目 论文
研究方向 页码范围 211-215
页数 5页 分类号 TP273
字数 4112字 语种 中文
DOI
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 顾幸生 华东理工大学自动化研究所 258 2839 26.0 42.0
2 卢胜利 天津工程师范学院自动化工程系 12 76 5.0 8.0
3 潘晔 华东理工大学自动化研究所 2 16 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
小脑模型关节控制器(CMAC)
信度分配
并行
神经网络集成
建模
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
控制理论与应用
月刊
1000-8152
44-1240/TP
大16开
广州市五山华南理工大学内
46-11
1984
chi
出版文献量(篇)
4979
总下载数(次)
16
总被引数(次)
72515
相关基金
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
国家高技术研究发展计划(863计划)
英文译名:The National High Technology Research and Development Program of China
官方网址:http://www.863.org.cn
项目类型:重点项目
学科类型:信息技术
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