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摘要:
仿生模式识别利用多权值神经元覆盖网络构造模式类的覆盖来进行相应事物的识别.但在构造多权值神经元覆盖网络的过程中,关于构造神经元个数的确定方法没有相关讨论,即需要使用多少个神经元才能完成对模式类的覆盖.较多的神经元在精确的对模式类进行覆盖同时,也增大了网络的复杂度.文中提出了一种多权值神经元覆盖网络的构造方法.在保持神经网络对模式类的覆盖能力的基础上采用尽量少的神经元,从而能有效的降低神经网络构造代价.最后,通过实验作者验证了算法的有效性.
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文献信息
篇名 一种多权值神经元覆盖网络的构造方法
来源期刊 计算机学报 学科 工学
关键词 模式识别 神经元 单纯形 覆盖 多维尺度变换
年,卷(期) 2012,(5) 所属期刊栏目 短文
研究方向 页码范围 1031-1037
页数 分类号 TP18
字数 7095字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1016.2012.01031
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 王守觉 中国科学院半导体研究所神经网络实验室 98 2686 26.0 49.0
2 魏莱 上海海事大学计算机科学系 9 101 4.0 9.0
3 徐菲菲 上海电力学院计算机科学与技术系 15 157 6.0 12.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
模式识别
神经元
单纯形
覆盖
多维尺度变换
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
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