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郝冬梅 (郝冬梅.) | 阮晓钢 (阮晓钢.) (学者:阮晓钢)

收录:

CQVIP PKU CSCD

摘要:

为克服神经网络受噪声和冗余特征的影响而出现过拟合,提出一种自适应级联神经网络(ACNN)及学习算法.ACNN从少量特征开始学习,在学习过程中根据特征对分类的有效性增加新特征,用映射递归算法调节权值,逐步确定网络结构,使其含有最少数目的输入和隐层神经元.此方法应用于区分两种思维状态下的脑电信号(EEG),经训练的网络对测试段的分类正确率为83.1%,与文献[1]中采用BP网络的结果相比,显示了ACNN较好的分类能力.

关键词:

特征提取 级联结构 脑电 自适应 过拟合

作者机构:

  • [ 1 ] [郝冬梅]北京工业大学
  • [ 2 ] [阮晓钢]北京工业大学

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来源 :

模式识别与人工智能

ISSN: 1003-6059

年份: 2005

期: 6

卷: 18

页码: 713-716

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