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软件学报 1997
二进制神经网络分类问题的几何学习算法, PP. 622-629 Abstract: 分类问题在前向神经网络研究中占有重要位置.本文利用几何方法给出一个二进制神经网络k(≥2)分类问题的新学习算法.算法通过训练点的几何位置与类别分析,建立一个四层前向神经网络,实现网络输入向量分类.本文算法的优点在于:保证学习收敛且收敛速度快于bp算法及已有的其他一些前向网络学习算法;算法可以确定神经网络的结构且能实现精确的向量分类.另外,算法所建神经网络由线性阀值单元组成,神经元突触权值和阀值均为整数,特别适合于集成电路实现.
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