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基于LVQ神经网络的改进覆盖算法
被引量:
1
1
作者
李家兵
何富贵
《计算机工程与应用》
CSCD
2012年第17期165-169,共5页
覆盖算法是一种具有高分类准确度和强泛化能力的构造性神经网络分类算法。针对其选择覆盖中心的随意性,结合竞争性神经网络方法对覆盖算法进行改进,在覆盖学习之前进行预学习,选择最佳覆盖球形中心,来优化覆盖。通过标准UCI测试数据实...
覆盖算法是一种具有高分类准确度和强泛化能力的构造性神经网络分类算法。针对其选择覆盖中心的随意性,结合竞争性神经网络方法对覆盖算法进行改进,在覆盖学习之前进行预学习,选择最佳覆盖球形中心,来优化覆盖。通过标准UCI测试数据实验的比较,从分类的准确性和覆盖个数方面进行对比,得到改进的覆盖算法有很好的效果。
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关键词
分类
神经网络
覆盖算法
学习向量量化(
lvq
)
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职称材料
题名
基于LVQ神经网络的改进覆盖算法
被引量:
1
1
作者
李家兵
何富贵
机构
六安职业技术学院信息工程系
安徽大学计算机科学与技术学院
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
2012年第17期165-169,共5页
基金
安徽省自然科学资金项目(No.KJ2010B219
No.KJ2012B183)
文摘
覆盖算法是一种具有高分类准确度和强泛化能力的构造性神经网络分类算法。针对其选择覆盖中心的随意性,结合竞争性神经网络方法对覆盖算法进行改进,在覆盖学习之前进行预学习,选择最佳覆盖球形中心,来优化覆盖。通过标准UCI测试数据实验的比较,从分类的准确性和覆盖个数方面进行对比,得到改进的覆盖算法有很好的效果。
关键词
分类
神经网络
覆盖算法
学习向量量化(
lvq
)
Keywords
classification
neural
network
covering
algorithm
leam
vector
quantization
(
lvq
)
分类号
TP393 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于LVQ神经网络的改进覆盖算法
李家兵
何富贵
《计算机工程与应用》
CSCD
2012
1
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