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蒙西 (蒙西.) | 乔俊飞 (乔俊飞.) | 李文静 (李文静.)

收录:

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摘要:

针对径向基函数(radial basis function,RBF)神经网络隐含层结构难以确定的问题,提出一种基于快速密度聚类的网络结构设计算法.该算法将快速密度聚类算法良好的聚类特性用于RBF神经网络结构设计中,通过寻找密度最大的点并将其作为隐含层神经元,进而确定隐含层神经元个数和初始参数;同时,引入高斯函数的特性,保证了每个隐含层神经元的活性;最后,用一种改进的二阶算法对神经网络进行训练,提高了神经网络的收敛速度和泛化能力.利用典型非线性函数逼近和非线性动态系统辨识实验进行仿真验证,结果表明,基于快速密度聚类设计的RBF神经网络具有紧凑的网络结构、快速的学习能力和良好的泛化能力.

关键词:

泛化能力 函数逼近 神经元活性 二阶算法 系统辨识 快速密度聚类 结构设计 RBF神经网络

作者机构:

  • [ 1 ] [蒙西]北京工业大学 信息学部,北京 100124;北京工业大学 计算智能与智能系统北京市重点实验室,北京 100124
  • [ 2 ] [乔俊飞]北京工业大学 信息学部,北京 100124;北京工业大学 计算智能与智能系统北京市重点实验室,北京 100124
  • [ 3 ] [李文静]北京工业大学 信息学部,北京 100124;北京工业大学 计算智能与智能系统北京市重点实验室,北京 100124

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来源 :

智能系统学报

ISSN: 1673-4785

年份: 2018

期: 3

卷: 13

页码: 331-338

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