人工神經網絡(Artificial Neural Networks,ANN)是一個高復雜度的非綫性係統,雖然從形式上模擬瞭人腦的學習結構,但由於所依賴的生物學理論基礎尚不完善,因此人工神經網絡不僅功能上遠遠沒有達到預期的接近於人腦學習能力的目標,而且對於現有神經網絡模型的工作機理也不明確,使神經網絡模型的研究和性能的改進也就變得越來越睏難,應用領域也受到一定的影響。 我們的研究以構建更有效的人工神經網絡模型為目的,以神經網絡的工作機理分析為基本齣發點,采用非參數化的決策樹(Decision Tree)與傳統人工神經網絡結閤的方法,研究神經網絡的結構設計方法,並進一步探討瞭人工神經網絡的增量學習算法。
發表於2024-12-29
前饋神經網絡工作機理分析與學習算法 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
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