GRNN
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GRNN和PNN神经网络传播参数优化方法的探索
探讨了如何优化GRNN和PNN神经网络的传播参数,通过评估不同传播参数值(通常为10或2的幂)的输入向量,解决各种回归或分类问题。
Matlab
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2024-07-22
GRNN神经网络的特点及其在Matlab中的实现
与BP神经网络相比,GRNN具有以下优点:(1) 网络的训练是单程进行,无需迭代。(2) 隐含层神经元个数由训练样本自动适应确定。
Matlab
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2024-07-27
GRNN在鸢尾花种类识别中的应用特点
GRNN相比于BP神经网络具有以下优点:(1) 训练过程是单程的,无需迭代。 (2) 隐含层神经元个数能根据训练样本自适应确定。 (3) 网络各层之间的连接权重由训练样本唯一确定,避免了BP网络中的权重修改问题。 (4) 隐含层节点采用高斯函数作为激活函数,对接近局部神经元特征的输入具有显著吸引力。
Matlab
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2024-08-30