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1.
介绍了一种自动优化神经网络的新启迪方法.这种启迪方法综合采用了快速自顶向下优化神经网络结构算法、动态优化学习参数算法和快速交叉校验算法.首先,快速自顶向下优化神经网络结构算法自动地优化神经网络结构;其次,动态优化学习参数算法动态地调整学习参数和选取优化的学习参数;随后,快速交叉校验算法的引入能有效地防止过度适应问题.实验结果显示,这种启迪方法与其它算法相比,具有更强的归纳性能、优化的网络结构和更快的学习速度.  相似文献   
2.
介绍了一种基于粒子群算法和遗传算法优化支持向量机预测破产的方法。这种方法融合了粒子群算法、遗传算法和支持向量机诸多优点,并行地搜寻支持向量机最优的正则化参数和核参数,由此构建优化的预测模型。采用源自UCI机器学习数据库的破产和非破产混合样本数据集,随机地读入数据和进行数据预处理,运用7重交叉校验方法客观地评价预测结果。仿真结果显示,这种方法能自动有效地构建优化的支持向量机,与其他方法比较,具有更强的推广能力和更快的学习速度,而且具有更好的破产预测准确率。  相似文献   
3.
引荐了一种自动优化神经网络的新方法。这种启迪方法综合采用了相关有效算法,通过快速自底向上构造神经网络算法,可以获得优化结构的神经网络,即时选定参数算法动态优化神经网络的学习参数,并且快速交叉校验算法为解决过度适应问题提供了捷径。实验证明,这种启迪方法能自动有效地优化神经网络,与其它算法相较而言,具有更好的归纳性能、优化的网络结构和更快的学习速度。  相似文献   
4.
神经网络结构优化方法   总被引:3,自引:2,他引:3  
概述了神经网络结构优化的方法。结构优化的目标在于寻找最小神经网络结构,从而使该结构确实适合由训练数据所定义的实际函数。优化的结构使神经网络获得十分出色的归纳性能和分类性能。文章分别列举了各种神经网络结构优化的算法,然后分析并讨论这些算法的优、缺点。  相似文献   
5.
杨钟瑾 《中外电器》2014,(24):31-32
管理信息系统是信管专业的核心课程,该课程实验教学对信管专业培养目标有举足轻重的影响。结合亲身经历的教学体验,针对信管专业本科生,分析了管理信息系统课程的特点及其存在问题,探讨了该课程实验教学的目标、内容、组织与实施、评价,给出了解决该课程实验教学存在问题的一些建议。  相似文献   
6.
快速选定神经网络优化结构的方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文引荐了一种选择神经网络优化结构的改进方法。常规交叉校验算法从大量候选模型中,通过训练和比较来搜寻网络优化结构。本文提出一种与规则化方法相关的快速算法,这种算法仅在少许适当的候选模型中选定网络优化结构。实验证明,这种快速算法与常规交叉校验算法相较而言,具有更快捷和更高效的优点。  相似文献   
7.
核函数支持向量机   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
概述了基于核函数方法的支持向量机。首先简要叙述支持向量机的基本思想和核特征空间,然后重点介绍核函数支持向量机的前沿理论与领先技术,同时描述了核函数支持向量机在关键领域的应用。  相似文献   
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