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一种快速收敛的核CMAC神经网络模型
被引量:
1
1
作者
孔敏
朱大奇
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第7期1938-1941,共4页
为了提高CMAC(cerebellarmodelarticulationcontrollers)神经网络实时在线学习的快速性和准确性,在核CMAC的基础上引入了信度分配的概念。在核空间内,利用激活单元先前学习次数作为可信度,其误差校正值与激活单元先前学习次数的倒数成比...
为了提高CMAC(cerebellarmodelarticulationcontrollers)神经网络实时在线学习的快速性和准确性,在核CMAC的基础上引入了信度分配的概念。在核空间内,利用激活单元先前学习次数作为可信度,其误差校正值与激活单元先前学习次数的倒数成比例,设计了一种基于信度分配的核CMAC的训练规则,使网络的学习速度和网络逼近精度及建模能力得到提高。仿真结果表明基于信度分配的核CMAC结合了核CMAC与信度分配CMAC的优点,隐去了映射所带来的复杂运算,有较快的学习速度和训练精度及建模能力。
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关键词
cmac
神经网络
核
cmac
信度分配
可信度
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职称材料
题名
一种快速收敛的核CMAC神经网络模型
被引量:
1
1
作者
孔敏
朱大奇
机构
江南大学控制科学与工程研究中心
出处
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第7期1938-1941,共4页
基金
江苏省自然科学基金(BK2004021)
教育部科学技术研究重点项目(105088)
文摘
为了提高CMAC(cerebellarmodelarticulationcontrollers)神经网络实时在线学习的快速性和准确性,在核CMAC的基础上引入了信度分配的概念。在核空间内,利用激活单元先前学习次数作为可信度,其误差校正值与激活单元先前学习次数的倒数成比例,设计了一种基于信度分配的核CMAC的训练规则,使网络的学习速度和网络逼近精度及建模能力得到提高。仿真结果表明基于信度分配的核CMAC结合了核CMAC与信度分配CMAC的优点,隐去了映射所带来的复杂运算,有较快的学习速度和训练精度及建模能力。
关键词
cmac
神经网络
核
cmac
信度分配
可信度
Keywords
cmac
neural network
kernel cmac
credit assignment
reliability
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种快速收敛的核CMAC神经网络模型
孔敏
朱大奇
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
1
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