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基于改进kmeans聚类方法的RBF神经网络设计
被引:4
|
作者
:
何迎生
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0
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0
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0
机构:
吉首大学数学与计算机科学学院
何迎生
段明秀
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机构:
吉首大学数学与计算机科学学院
段明秀
机构
:
[1]
吉首大学数学与计算机科学学院
来源
:
邵阳学院学报(自然科学版)
|
2008年
/ 02期
关键词
:
kmeans;
RBF;
神经网络;
中心;
宽度;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP183 [人工神经网络与计算];
学科分类号
:
摘要
:
提出了一种利用改进的kmeans聚类算法确定径向基函数的数目、基函数中心及宽度,输出层权值由线性方程组确定的RBF网络设计方法.通过对函数逼近的仿真实验,表明该RBF网络比Kmeans聚类算法设计的RBF网络更加稳定高效.
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页码:48 / 50
页数:3
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