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  1. Perceptron-and-ADALINE-network

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  2. 这些程序包括以下方面1.使用感知器和ADALINE网络对字母进行识别。2.随机选取初始权向量,选取适当的迭代步长(对ADALINE网络),用给出的四个输入训练样本,对上述两个网络分别进行训练,直到网络收敛;3.对Adaline网络选取不同的值,分别画出误差曲线,观察它们的变化规律;4.对感知器选取不同的初始权向量,分别计算每类训练样本到超平面的距离,观察它们的异同;5.训练结束后,检验网络的识别能力(使用100个检测样本,对应于每个取25个含噪的变形):6.比较Adaline和单神经元感知器的分
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/遗传算法

    • 发布日期:2012-10-07
    • 文件大小:19913
    • 提供者:yuge
  1. class

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  2. 这个是我自己编写的基于混沌自适应粒子群优化支持向量机用于分类的matlab程序,本程序以心脏病的诊断为例,得出了非常好的效果!主要贡献在于解决了支持向量机参数人为选取随意性大且效果好坏不稳定的难题!-This is what I have written based on adaptive chaotic particle swarm optimization of support vector machine for classification of matlab procedures, t
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2014-06-05
    • 文件大小:6263
    • 提供者:张建
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  2. (a)产生两个都具有200个二维向量的数据集和(注意:在生成数据集之前最好使用命令randn(‘seed’,0)初始化高斯随机生成器为0(或任意给定数值),这对结果的可重复性很重要)。向量的前半部分来自均值向量的正态分布,并且协方差矩阵。向量的后半部分来自均值向量的正态分布,并且协方差矩阵。其中是一个2*2的单位矩阵。 (b)在上述数据集上运用感知器算法,并且使用不同的初始向量初始化参数向量。 (c)测试每一次算法在和上的性能。 (d)画出数据集和,以及分类面。((a) Generate
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2020-11-30
    • 文件大小:1024
    • 提供者:zilong1999
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