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1.
竞争型神经网络存在"死点"问题,某些神经元在竞争中可能始终未能获胜而成为"死神经元",不仅造成神经元的浪费,而且造成训练误差偏大,无法达到训练误差的精度要求,不能很好完成它所担负的聚类或分类任务.针对该问题,研究竞争型神经网络的切入点,深入探讨了LVQ神经网络并且通过引入阈值学习规则,均衡神经元获胜的机会,较好地解决了该类网络在遇到"死"点时训练误差偏大的问题,仿真实验结果表明了该方法的有效性.  相似文献   
2.
连续属性的离散化是粗糙集理论的主要问题之一.针对粗糙集理论只能处理离散数据的局限性,提出基于属性决策表和竞争型网络的连续属性离散化方法.首先使用条件属性与决策属性之间的决策关系来度量条件属性的重要性,并据此对条件属性按照重要性由小到大排序,然后利用竞争型网络分类功能找到连续属性的断点,从而实现了对连续属性的离散化.算法分析和实验证明算法是切实可行的.  相似文献   
3.
目标覆盖问题是无线传感网络WSNs(Wireless sensor networks)最重要的问题之一.每个目标至少被一个传感节点覆盖,为此提出基于能量均衡的最大化覆盖目标EMNL(Energy-balance-based Maximizing Network Lifetime)算法.EMNL算法将所有传感节点划分不同的传感节点覆盖区SC(Sensor Cover),致使每个SC能够维持对所有目标监测一个固定时间.通过有选择性选择一个SC活动,而其他SC休眠,进而提高能量利用率,延长了网络寿命.EMNL算法构建了不同不相邻SC,进而最大化网络寿命.最后,建立仿真环境,并进行性能仿真.此环境下的数据表明,在EMNL算法有效地扩延生存时间,也提升了覆盖率.  相似文献   
4.
南书坡 《福建电脑》2013,29(7):110-111
实际的数据挖掘过程中,经常遇到的一个难题就是数据库中的某些属性上的属性值是连续的,如果不对这些数据进行处理,那么给规则的提取带来了很大的困难。本文利用SOFM网络能够找到连续属性断点的功能,提出了一种基于SOFM网络的离散化方法,从而实现了对连续属性的离散化。算法分析和实验证明,本算法是切实可行的。  相似文献   
5.
在开放网络环境中,安全性问题已经成为移动Agent应用的重要因素。通过对Agent的安全问题及其研究现状的分析,提出了一种基于可信任第三方的移动Agent的整体安全设计方案,为解决移动Agent问题提供了一个可行的方法。  相似文献   
6.
对学习矢量量化神经网络中“死”点问题的研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
竞争型神经网络已经在模式识别、分类等方面得到了广泛的应用,与传统的聚类方法相比具有巨大优势,但是在许多方面还存在不足,需要进一步完善。在Kohonen提出的学习矢量量化网络(Learning Vector Quantization Network,LVQ)的基础上,引入阈值学习规则,较好地解决了该类网络中遇到"死"点时训练误差偏大的问题,最后通过Matlab编程实现。  相似文献   
7.
南书坡  程晓琳  程聪 《福建电脑》2012,28(10):183-185
本文通过对当前独立学院计算机基础课程教学的现状和存在问题分析,结合新联学院现行情况,从教学理念、教学目标、教学模式等几个方面,探索了在教学实践中如何提高教学效果、培养学生的计算机技术水平、创新精神和实际动手能力。  相似文献   
8.
随着知识发现和数据挖掘的迅速发展,出现了很多的数据挖掘方法,这些方法很多都依赖于离散的数据,连续属性的离散化是数据分析预处理中的一项重要内容,在数据挖掘、机器学习等领域中具有重要作用。然而,在现实世界数据库中,存在着大量的连续值属性。因此,常常需要对连续值属性进行离散化本文利用LVQ神经网络能够找到连续属性断点的功能,提出了一种基于LVQ神经网络的离散化方法,从而实现了对连续属性的离散化。算法分析和实验证明,本算法是切实可行的。  相似文献   
9.
针对传统入侵检测算法存在的不足,提出了一种新的基于平均隶属度的网路入侵检测方法——AMID,并且给出了相应的算法。这种方法通过度量实时行为和正常行为的贴近程度来判断当前是否存在异常行为,理论基础夯实,判断过程简单易于实现。实验结果说明,该方法在降低系统误报率方面有较为明显的改进。  相似文献   
10.
南书坡 《数字社区&智能家居》2013,(25):5708-5710,5720
该文首先利用神经网络对数据进行离散化处理,然后在竞争型神经网络中引入阈值学习,提出了基于属性决策和竞争型神经网络的聚类方法,解决了该类网络在训练过程中遇到"死"点时训练误差偏大的问题,最后把本文提出的算法应用到对河南省抽取的土壤样本的聚类分析,并取得了较好的聚类效果。  相似文献   
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