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晏建军
作品数:
3
被引量:7
H指数:2
供职机构:
复旦大学
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发文基金:
上海市自然科学基金
国家攀登计划
国家自然科学基金
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相关领域:
自动化与计算机技术
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合作作者
何永保
复旦大学计算机科学技术学院
曾树青
复旦大学信息科学与工程学院计算...
陈亮
复旦大学
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1996
2篇
1995
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利用神经网络从例子中提取规则
被引量:3
1995年
本文首先采用小立方体到小立方体映射的方法,以获取规则;再用一种基于信息论的判据缩小规则的规模;然后将规则转化成模糊神经网络(FNN);接着对同一隐层的隐节点加以聚类来简比FNN;最后利用FNN凋整规则,使误差在允许的范围内。本文采用一种带参量的模糊规则,它易于调整和修正,而且不需要一致性检查,同时,在学习中还可利用专家的知识。在本文最后,我们以一个典型的模式分类实例说明了此方法的有效性。
曾树青
晏建军
何永保
关键词:
知识获取
神经网络
模糊推理
利用遗传算法简化神经网络结构
被引量:3
1995年
讨论了如何采用遗传算法从例子中建立精简的分段线性型神经网络结构。所建立的网络结构中将只出现两类结点(神经元):一类结点是求和结点,该结点上的作用函数是线性的;另一类结点是选择结点,该结点上的作用函数是诸如MAX,MIN等形式的选择函数、对于求和结点,使用遗传算法过程来获得其输入权重、输出偏正值等,从而得到该结点的输入-输出关系结构;对于选择结点,其上的作用函数是选择函数,但该选择函数的确定仍旧是较困难的,本文试图通过先建立起精简的神经网络结构模型,再在此模型上经过样本例子的学习来求得每个选择择点上的选作函数。一般地,在使用遗传算法时,应定义一个匹配函数,以便衡量染色体的“好”的程度,同时,为了加快遗传算法过程的速度,采用了一种传统的算法──单纯形法最优算法来减小搜索空间。最。后,以上海宝山钢铁总厂高炉炼铁过程中的滑料情况为实例说明了此方法的有效性.
晏建军
何永保
关键词:
遗传算法
神经网络
网络结构
神经网络自动生成模糊系统
被引量:1
1996年
在模糊系统的生成过程中,最主要的任务是隶属函数和模糊规则的提取和调整,但用传统方法,其工作量往往随变量数的增长而爆炸性地增加.为了解决这一问题,本文提出了一种新颖的方法,利用神经网络来自动地提取模糊系统的隶属函数和规则.该方法首先将复杂的输入、输出关系分解成简单的输入、输出关系的叠加,然后对每个单独的变参产生一组适合于所有的简单的输入、输出关系的隶属函数,最后在这些变参的隶属函数的基础上求得整个系统的模糊规则。在本文的最后,我们给出了一个典型的实例以说明本方法的有效性。
陈亮
晏建军
何永保
关键词:
模糊系统
隶属函数
模糊规则
神经网络
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