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摘要:
为获得快速、准确而精简的模糊神经网络,提出一种连续增量学习模糊神经网络( ISL-FNN)。将修剪策略引入到神经元的产生过程,用错误下降率定义输入数据对系统输出的影响并应用于神经元的增长过程。在参数的学习阶段,所有隐含层神经元(无论是新增还是已有)的参数使用扩展的卡尔曼算法更新。通过仿真实验,该算法在达到与其它算法性能相当甚至更好的情况下,能获得更精简的结构。
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文献信息
篇名 一种连续增量学习模糊神经网络*
来源期刊 模式识别与人工智能 学科 工学
关键词 增量学习 模糊神经网络 扩展的卡尔曼滤波器( EKF)
年,卷(期) 2013,(8) 所属期刊栏目 研究与应用
研究方向 页码范围 794-800
页数 7页 分类号 TP306.1
字数 5043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 甘岚 南京理工大学计算机科学与技术学院 38 451 10.0 20.0
3 徐蔚鸿 南京理工大学计算机科学与技术学院 85 647 14.0 21.0
5 胡蓉 南京理工大学计算机科学与技术学院 11 26 3.0 5.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
增量学习
模糊神经网络
扩展的卡尔曼滤波器( EKF)
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
模式识别与人工智能
月刊
1003-6059
34-1089/TP
16开
中国科学院合肥智能机械研究所安徽合肥董铺岛合肥1130信箱
26-69
1989
chi
出版文献量(篇)
2928
总下载数(次)
8
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30919
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