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文檔簡介
1、隨著科學技術(shù)的飛速發(fā)展,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)也迅速發(fā)展,它更是智能領(lǐng)域中的一個重要組成部分,現(xiàn)在它已經(jīng)被廣泛的應(yīng)用到了信號處理、模式識別、機器控制、專家系統(tǒng)等多個領(lǐng)域之中,并且在預(yù)測領(lǐng)域得到了更深入的發(fā)展。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是人工智能網(wǎng)絡(luò)中的一個典型算法,而且它本身具有很強的非線性映射能力,解決一些非線性問題更是它最突出的一環(huán)。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)不止這一個優(yōu)點,它的網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)簡單,而且具有較高的誤差精度,并且它易于用編程實現(xiàn),而且它還具有很強的可操作性,
2、等等。因此,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用就更加廣泛了,成為智能領(lǐng)域中的最重要的算法之一。
標準BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法雖然優(yōu)點很多,但它本身存在著許多缺點。它使用的優(yōu)化算法是基于最速下降法的算法。最速下降法本身就存在著不足,收斂速度慢,容易陷入局部最小點。因此,標準BP算法在這面也存在著不足,這就直接導致了網(wǎng)絡(luò)的學習能力的不足。除了這些因為最速下降法導致的不足外,BP網(wǎng)絡(luò)的隱含層也難以確定其需要的層數(shù)及每層神經(jīng)元的節(jié)點數(shù),而且它是一種有導師
3、學習的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),它的每一個輸入模式都必須知道期望輸出以及誤差精度,作為一個“指導信息”。對于標準BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)這些缺點,許多國內(nèi)外學者都對此進行了詳細研究,他們提出了很多的改進算法。
本文針對BP算法存在的缺點,并結(jié)合標準BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本原理,提出了改進的BP算法。這一算法是在附加動量法的基礎(chǔ)上,增加了一個關(guān)于學習速率的自適應(yīng)因子,并對這個算法進行了推導。并通過將新算法應(yīng)用到了解決異或問題中,通過此來驗證新算法的可行性和魯
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