楼主: 人工智能-AI
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一种改进的RBF神经网络混合学习算法 [推广有奖]

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人工智能-AI 在职认证  发表于 2017-9-26 02:40:00 |AI写论文

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摘要:提出一种基于粒子群优化算法、K-means算法及减聚类算法的径向基函数(RBF)神经网络混合学习算法.该算法使用减聚类方法确定隐层节点数,具有自适应确定隐层节点的能力,避免了调整隐层节点的人为干预.通过K-means算法形成粒子群优化(PSO)算法初始粒子群,避免了初始粒子群的随机性,提高了粒子群优化算法的优选能力;采用PSO算法训练RBF神经网络中的所有参数.数值结果表明,改进的混合算法具有更高的分类准确率。

原文链接:http://www.cqvip.com/Main/Detail.aspx?id=35284661

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关键词:学习算法 神经网络 RBF 神经网 k-means 聚类 粒子群优化算法

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