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摘要:
自组织增量学习神经网络SOINN(self-organizing incremental neural network)是一种基于竞争学习的两层神经网络,用于在没有先验知识的情况下对动态输入数据进行在线聚类和拓扑表示,同时,对噪音数据具有较强的鲁棒性.SOINN的增量性,使得它能够发现数据流中出现的新模式并进行学习,同时不影响之前学习的结果.因此,SOINN能够作为一种通用的学习算法应用于各类非监督学习问题中.对SOINN的模型和算法进行相应的调整,可以使其适用于监督学习、联想记忆、基于模式的推理、流形学习等多种学习场景中.SOINN已经在许多领域得到了应用,包括机器人智能、计算机视觉、专家系统、异常检测等.
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文献信息
篇名 自组织增量学习神经网络综述
来源期刊 软件学报 学科 工学
关键词 神经网络 自组织 竞争学习 增量学习
年,卷(期) 2016,(9) 所属期刊栏目 模式识别与人工智能
研究方向 页码范围 2230-2247
页数 18页 分类号 TP183
字数 15647字 语种 中文
DOI 10.13328/j.cnki.jos.005068
五维指标
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (64)
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络
自组织
竞争学习
增量学习
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
软件学报
月刊
1000-9825
11-2560/TP
16开
北京8718信箱
82-367
1990
chi
出版文献量(篇)
5820
总下载数(次)
36
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
论文1v1指导