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张克终 (张克终.) | 徐力 (徐力.) | 尉志青 (尉志青.) | 黄赛 (黄赛.) | 冯志勇 (冯志勇.)

收录:

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摘要:

为解决超限学习机复杂度较高的问题,提出了一种新型的超限学习机更新策略,称为序列超限学习机.避免了复杂度较高的逆矩阵运算,而且能够应用于嵌入式系统中.序列超限学习机比各种广泛应用的机器学习分类器具有更低的计算复杂度.基于实际数据集的仿真结果表明,序列超限学习机的分类精度比传统超限学习机和其他广泛应用的分类器更高,而且具有更短的训练时间.

关键词:

低复杂度 分类算法 嵌入式系统 神经网络 超限学习机

作者机构:

  • [ 1 ] 北京邮电大学信息与通信工程学院
  • [ 2 ] 北京工业大学北京未来网络科技高精尖创新中心
  • [ 3 ] 中国科学院计算技术研究所

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来源 :

北京邮电大学学报

年份: 2018

期: 02

卷: 41

页码: 9-14

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