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基于决策树算法确定一个最小神经网络
引用本文:刘栋,冯勇,赵向辉.基于决策树算法确定一个最小神经网络[J].计算机应用,2010,30(Z1).
作者姓名:刘栋  冯勇  赵向辉
作者单位:中国科学院,成都计算机应用研究所,成都,610041
基金项目:国家自然科学基金,中国科学院知识创新重要方向项目 
摘    要:神经网络隐层神经元的个数对于网络的性能有着重要的影响,通常情况下,对于一个特定问题来说,没有一个确定的方法来决定隐含层到底应该有多少个神经元,一般采用试探的方法通过多次实验来达到理想效果.在分类问题中,决策树和神经网络的结构有着一定的关联性,通过把决策树映射到神经网络结构中来确定隐层神经元的个数的方法能够有效地设计神经网络的结构,从而提高训练的效率并达到良好的分类效果.实验结果表明,该方法能够得到一个有着良好识别率的最小神经网络.方法简单有效,直观且易于操作.

关 键 词:决策树  人工神经网络    分类  隐层神经元

Determination of minimal artificial neural network based on decision tree algorithm
LIU Dong,FENG Yong,ZHAO Xiang-hui.Determination of minimal artificial neural network based on decision tree algorithm[J].journal of Computer Applications,2010,30(Z1).
Authors:LIU Dong  FENG Yong  ZHAO Xiang-hui
Abstract:
Keywords:
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