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  1. Fortran_bp

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  2. BP(Back Propagation)网络是1986年由Rumelhart和McCelland为首的科学家小组提出,是一种按误差逆传播算法训练的多层前馈网络,是目前应用最广泛的神经网络模型之一。BP网络能学习和存贮大量的输入-输出模式映射关系,而无需事前揭示描述这种映射关系的数学方程。它的学习规则是使用最速下降法,通过反向传播来不断调整网络的权值和阈值,使网络的误差平方和最小。BP神经网络模型拓扑结构包括输入层(input)、隐层(hide layer)和输出层(output layer)。-
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-03-23
    • 文件大小:1.96kb
    • 提供者:陈财雄
  1. zuisutidu

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  2. 最速梯度下降法-Steepest gradient descent method
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-12
    • 文件大小:863byte
    • 提供者:peter
  1. lms

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  2. 神经网络LMS算法(最速下降法),matlab源程序-neural networl LMS algorithm
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-10
    • 文件大小:1.18kb
    • 提供者:li bo
  1. BP

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  2. 最速下降法的BP实例,比较通用的-Steepest descent method of BP instance
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-11
    • 文件大小:750byte
    • 提供者:
  1. C_bp

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  2. BP(Back Propagation)网络是1986年由Rumelhart和McCelland为首的科学家小组提出,是一种按误差逆传播算法训练的多层前馈网络,是目前应用最广泛的神经网络模型之一。BP网络能学习和存贮大量的输入-输出模式映射关系,而无需事前揭示描述这种映射关系的数学方程。它的学习规则是使用最速下降法,通过反向传播来不断调整网络的权值和阈值,使网络的误差平方和最小。BP神经网络模型拓扑结构包括输入层(input)、隐层(hide layer)和输出层(output layer)。-
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-03-30
    • 文件大小:2.25kb
    • 提供者:陈财雄
  1. Matlab_bp

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  2. BP(Back Propagation)网络是1986年由Rumelhart和McCelland为首的科学家小组提出,是一种按误差逆传播算法训练的多层前馈网络,是目前应用最广泛的神经网络模型之一。BP网络能学习和存贮大量的输入-输出模式映射关系,而无需事前揭示描述这种映射关系的数学方程。它的学习规则是使用最速下降法,通过反向传播来不断调整网络的权值和阈值,使网络的误差平方和最小。BP神经网络模型拓扑结构包括输入层(input)、隐层(hide layer)和输出层(output layer)。-
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-03-29
    • 文件大小:517byte
    • 提供者:陈财雄
  1. backprop

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  2. 神经网络程序,最速下降法,国外用c语言编写的。-bp net
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-14
    • 文件大小:2.62kb
    • 提供者:李瑞
  1. BP

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  2. 构建BP神经网络,源码。BP网络能学习和存贮大量的输入-输出模式映射关系,而无需事前揭示描述这种映射关系的数学方程。它的学习规则是使用最速下降法,通过反向传播来不断调整网络的权值和阈值,使网络的误差平方和最小。BP神经网络模型拓扑结构包括输入层(input)、隐层(hide layer)和输出层(output layer)。-BP neural network to build, source. BP network can learn and store a lot of input- out
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-02
    • 文件大小:4.03kb
    • 提供者:chenqian
  1. BP

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  2. BP神经网络 它的学习规则是使用最速下降法,通过反向传播来不断调整网络的权值和阈值,使网络的误差平方和最小。-BP neural network
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-03-24
    • 文件大小:92.46kb
    • 提供者:晶晶
  1. yuandaima

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  2. 两种不同编码的黄金分割法 基于信息熵的免疫算法 最速下降法 梯度算法-Two different coding golden section method immune algorithm based on information entropy gradient algorithm steepest descent method
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-03
    • 文件大小:11.3kb
    • 提供者:翟志波
  1. BP网络

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  2. BP(Back Propagation)网络是1986年由Rumelhart和McCelland为首的科学家小组提出,是一种按误差逆传播算法训练的多层前馈网络,是目前应用最广泛的神经网络模型之一。BP网络能学习和存贮大量的输入输出模式映射关系,而无需事前揭示描述这种映射关系的数学方程。它的学习规则是使用最速下降法(梯度法),通过反向传播来不断调整网络的权值和阈值,使网络的误差平方和最小。BP神经网络模型拓扑结构包括输入层(input layer)、隐层(hide layer)和输出层(outpu
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2017-12-16
    • 文件大小:21kb
    • 提供者:vivian416
  1. baclwarlparseprototypes

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  2. 最优化算法C语言程序,包括Newon弦切法,单纯行法,抛物线插值法,最速下降法,Powell法()
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2018-04-21
    • 文件大小:5kb
    • 提供者:Aqntselle
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