楼主: AIworld
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具有最优学习率的RBF神经网络及其应用 [推广有奖]

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AIworld 在职认证  发表于 2017-9-20 06:00:03 |AI写论文

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摘要:传统固定学习率的RBF神经网络在金融时间序列预测方面已经有比较成功的应用,但网络学习率的选择问题却给传统RBF神经网络的使用带来了不便.利用梯度下降法及优化方法推导出了RBF神经网络的动态最优学习率并将其应用于网络学习算法,具有最优学习率的RBF神经网络能够在保证网络稳定学习的同时兼顾网络的收敛速度.为了检验具有动态最优学习率的RBF神经网络的预测效果,对沪深300指数波动率进行了预测实验.实验结果表明,具有动态最优学习率的RBF神经网络比传统的固定学习率的RBF神经网络有着更快的收敛速度,同时也避免了人为选定学习率的不便.

原文链接:http://www.cqvip.com/qk/90905x/201204/41738349.html

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关键词:神经网络 学习率 神经网 RBF 沪深300指数 RBF神经网络 最优学习率 梯度下降法

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