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多层前馈模糊神经网络进行图像识别
被引:2
作者
:
张向东
论文数:
0
引用数:
0
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0
机构:
复旦大学计算机科学系
张向东
孙薇
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机构:
复旦大学计算机科学系
孙薇
金锦良
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机构:
复旦大学计算机科学系
金锦良
机构
:
[1]
复旦大学计算机科学系
[2]
复旦大学计算机科学系 上海
[3]
上海
来源
:
计算机应用与软件
|
2001年
/ 05期
关键词
:
模式识别;
神经网络;
模糊技术;
模糊神经网络;
工件识别;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP391.41 [];
学科分类号
:
080203 ;
摘要
:
神经网络和模糊技术在模式识别领域中已有了广泛应用,两者有着各自的优势。针对神经网络模式识别中所遇到的问题,为了进一步提高分类器在样本分布不清晰情况下的识别能力,本文提出了两种将模糊机制引入神经网络的方法——输入模糊化方法和隐层模糊化方法,并在此基础上分别构造了模糊神经网络。实验结果表明,模糊神经网络较好地结合了神经网络和模糊技术的优点,取得了比传统神经网络更好的识别结果。
引用
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[1]
模式识别导论.[M].沈清;汤霖编著;.国防科技大学出版社.1991,
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