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提高神经网络泛化能力的研究
被引:25
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
冯乃勤
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
王芳
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
邱玉辉
机构
:
[1]
西南大学计算机与信息科学学院
来源
:
计算机工程与应用
|
2006年
/ 04期
关键词
:
神经网络;
泛化;
误识率;
模糊理论;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP183 [人工神经网络与计算];
学科分类号
:
140502
[人工智能]
;
摘要
:
从模糊理论的角度出发,提出了一种改进神经网络泛化能力的新方法—“缩放法”。这种方法通过对输入向量的缩放处理,来缩小或模糊化训练样本和新的模式之间的差别,从而使神经网络的泛化能力得以提高。文中提出的新算法—α算法,可以找到合适的缩放因子,进而得到泛化能力更强的新网络。一些实验例证了“缩放法”和α算法的有效性,并从理论上对其进行了初步分析和讨论。
引用
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页数:4
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共 1 条
[1]
一种通过反馈提高神经网络学习性能的新算法
[J].
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
武妍
;
王守觉
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
同济大学计算机科学与工程系,同济大学半导体与信息技术研究所上海,同济大学半导体与信息技术研究所,上海,上海,中国科学院半导体研究所神经网络实验室,北京
王守觉
.
计算机研究与发展,
2004,
(09)
:1488
-1492
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一种通过反馈提高神经网络学习性能的新算法
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同济大学计算机科学与工程系,同济大学半导体与信息技术研究所上海,同济大学半导体与信息技术研究所,上海,上海,中国科学院半导体研究所神经网络实验室,北京
王守觉
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