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作者:

王磊 (王磊.) | 苏中 (苏中.) | 乔俊飞 (乔俊飞.) | 赵静 (赵静.)

摘要:

针对回声状态网络(ESN)的结构设计问题,提出增量式正则化回声状态网络(IRESN).该网络由相互独立的子储备池模块构成,首先,子储备池根据奇异值分解方法生成,且可以保证每个子储备池权值矩阵的奇异值都小于1;其次,利用问题复杂度或者残差,将网络中逐一添加子储备池,直至满足预设的终止条件,在生成IRESN的过程中,回声状态特性能够得以保证,并不需要缩放储备池权值矩阵;然后,为了解决不适定问题,在网络增量式学习过程中,利用正则化方法训练输出权值,并利用留一交叉验证方法选择正则化参数.仿真结果表明,与其他ESNs相比较,所得网络具有紧凑的结构和较高的预测精度.

关键词:

增量式学习 奇异值分解 回声状态网络 留一交叉验证 正则化

作者机构:

  • [ 1 ] [乔俊飞]北京工业大学
  • [ 2 ] [苏中]北京信息科技大学
  • [ 3 ] [赵静]中国标准化研究院
  • [ 4 ] [王磊]北京信息科技大学高动态导航技术北京市重点实验室,北京100192;北京京信科高端信息产业技术研究院有限公司,北京100192;北京工业大学信息学部,北京100124

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来源 :

控制与决策

ISSN: 1001-0920

年份: 2022

期: 3

卷: 37

页码: 661-668

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