原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
结合可变激活函数、降维算法和深度回声状态网络,针对新的神经网络模型进行了研究.其中可变激活函数是多函数的线性组合,可以通过调整系数来改变激活函数的非饱和区;拉普拉斯特征映射降维算法通过降低储层状态矩阵的维度来改善原网络面临的病态、不适定问题;还使用了遗传算法来寻找最佳目标子空间维度.仿真分析从扰动影响、转换稳定性、时序预测和记忆容量四个方面进行,从仿真结果(新模型的记忆容量是深度回声状态网络的两倍,均方根误差比回声状态网络小42%)来看,新模型的记忆容量、预测精度都得到了显著改善.
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文献信息
篇名 多函数激活的拉普拉斯深度回声状态网络
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 深度回声状态网络 激活函数 拉普拉斯特征映射 遗传算法
年,卷(期) 2020,(9) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 2591-2594,2624
页数 5页 分类号 TP183
字数 语种 中文
DOI 10.19734/j.issn.1001-3695.2019.02.0156
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研究主题发展历程
节点文献
深度回声状态网络
激活函数
拉普拉斯特征映射
遗传算法
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
0
总被引数(次)
238385
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