楼主: davil2000
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[数据挖掘理论与案例] 数据挖掘---神经网络分类算法的简介 [推广有奖]

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davil2000 发表于 2012-4-13 16:50:56 |AI写论文

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  神经网络分类算法的重点是构造阈值逻辑单元。一个阈值逻辑单元是一个对象,可以输入一组加权系数的量,对它们进行求和。如果这个和达到或者超过了某个阈值,则输出一个量。比如,输入值X1, X2, ..., Xn 和它们的权系数:W1, W2, ..., Wn,求和计算出的 Xi*Wi ,产生了激发层 a = (X1 * W1)+(X2 * W2)+...+(Xi * Wi)+...+ (Xn * Wn)。其中,Xi 是各条记录出现频率或其他参数,Wi是实时特征评估模型中得到的权系数。
神经网络是基于经验风险最小化原则的学习算法。这里有一些固有的缺陷,比如:层数和神经元个数难以确定、容易陷入局部极小、过度学习等现象。这些缺陷在支持向量机制(SVM)算法中则可以得到很好解决。
(原帖出处 http://apps.hi.baidu.com/share/detail/7428796  略作修改)



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崔伟 发表于 2012-4-13 18:15:37
说的好
,“我是一不改志,二不改行,三不改变自己的观点。”

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xhety 发表于 2013-5-15 16:45:10
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toppoo 发表于 2013-6-7 21:09:43
非常抽象,不会学习

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