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第10章 随机神经网络与模拟退火算法.pdf

发布:2017-05-23约5.35万字共99页下载文档
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第10章非确定方法  确定的方法  前几章所给方法的共同特征  非确定的方法  生物神经网络按照概率运行  别称  统计方法 (Statistical Method)。  既可以用于训练,又可以用于运行 机器人智能与神经计算实验室(RINC.LAB) 1 /rinc 基本的非确定训练算法  基本思想  从所给的网络中“随机地选取一个联接权”, 对该联接权提出一个“伪随机调整量”,当 用此调整量对所选的联接权进行修改后,如 果“被认为”修改改进了网络的性能,则保 留此调整;否则放弃本次调整。 机器人智能与神经计算实验室(RINC.LAB) 2 /rinc 基本的非确定训练算法  基本数据结构  样本集:S={ (X ,Y ),(X ,Y ),…,(X ,Y )} 1 1 2 2 s s  输入向量:X=(x ,x ,…,x ) 1 2 n  理想输出向量:Y=(y ,y ,…,y ) 1 2 m  L层:W(1) ,W(2) ,…,W(L) 机器人智能与神经计算实验室(RINC.LAB) 3 /rinc 基本的非确定训练算法  拓扑结构 x1 W(1) W(2) W(L) o1 o x 2 2 … … … … … … … x o n m 输入层 隐藏层 输出层 机器人智能与神经计
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