期刊文章详细信息
文献类型:期刊文章
机构地区:[1]上海海事大学计算机科学系,上海201305 [2]上海电力学院计算机科学与技术系,上海200090 [3]中国科学院半导体研究所神经网络实验室,北京100083
基 金:上海市优秀青年教师基金(B211058K);上海市教育委员会科研创新基金(Z2011-080)资助
年 份:2012
卷 号:35
期 号:5
起止页码:1031-1037
语 种:中文
收录情况:BDHX、BDHX2011、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、EI(收录号:20122815240382)、IC、INSPEC、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊
摘 要:仿生模式识别利用多权值神经元覆盖网络构造模式类的覆盖来进行相应事物的识别.但在构造多权值神经元覆盖网络的过程中,关于构造神经元个数的确定方法没有相关讨论,即需要使用多少个神经元才能完成对模式类的覆盖.较多的神经元在精确的对模式类进行覆盖同时,也增大了网络的复杂度.文中提出了一种多权值神经元覆盖网络的构造方法.在保持神经网络对模式类的覆盖能力的基础上采用尽量少的神经元,从而能有效的降低神经网络构造代价.最后,通过实验作者验证了算法的有效性.
关 键 词:模式识别 神经元 单纯形 覆盖 多维尺度变换
分 类 号:TP18]
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同被引文献:
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