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摘要:
针对RBF神经网络的结构和学习算法的缺点,提出了一种双隐层RBF神经网络(DRBF)模型,并结合网络结构的动态更新策略对网络结构进行实时更新,以梯度下降法对网络参数进行修正,即确保了网络结构的最简化,提高了网络的逼近精度和泛化能力,同时也加快了网络的训练速度.将本算法和传统RBF神经网络算法应用于非线性逼近和电信企业客户流失分类进行性能比较,实验仿真结果证明了本算法的有效性和高效性.
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文献信息
篇名 一种双隐层RBF神经网络的算法研究
来源期刊 首都师范大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 双隐层RBF 动态更新 梯度下降法 非线性逼近 客户流失
年,卷(期) 2013,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 8-13
页数 6页 分类号 TP389.1
字数 4095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 郑丽英 兰州交通大学电子与信息工程学院 63 426 12.0 17.0
2 伏楠 兰州交通大学电子与信息工程学院 3 9 2.0 3.0
3 赵红星 兰州交通大学电子与信息工程学院 9 34 4.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
双隐层RBF
动态更新
梯度下降法
非线性逼近
客户流失
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
首都师范大学学报(自然科学版)
双月刊
1004-9398
11-3189/N
16开
北京西三环北路105号
2-293
1976
chi
出版文献量(篇)
2309
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13
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18820
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