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非线性逼近的自适应小波神经网络方法
被引:10
作者
:
褚晓勇
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
西安电子科技大学理学院
褚晓勇
徐晨
论文数:
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引用数:
0
h-index:
0
机构:
西安电子科技大学理学院
徐晨
机构
:
[1]
西安电子科技大学理学院
[2]
深圳大学理学院
来源
:
工程数学学报
|
2003年
/ 02期
关键词
:
自适应小波网络;
非线性逼近;
多分辨分析;
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
:
摘要
:
利用小波空间中函数的多分辨率分解思想,构造了一种用于学习的小波网络模型。其中采用具有紧支撑集的尺度函数和小波函数作为激励函数,从理论上得到确定子网络隐层节点数目的依据,解决了传统学习网络隐层节点数难以确定的问题。模型包括初始的学习网络和在训练过程中不断并入的子网络。该模型通过自适应的并入新的子网络来不断提高学习精度,而对新子网络的训练不会影响到已训练成功的原网络的结构。实验也证明,这种网络不但可以精确的表示一般样本集的非线性关系,同样可以实现对混沌时间序列的精确学习。
引用
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页数:7
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[1]
神经网络系统理论.[M].焦李成著;.西安电子科技大学出版社.1990,
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