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  1. som349

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  2. 自组织 Kohonen 映射程序,当一个神经网络接受外界输入模式时,将会分为不同的区域,各区域对输入模式具有不同的响应特征,同时这一过程是自动完成的。各神经元的连接权值具有一定的分布。最邻近的神经元互相刺激,而较远的神经元则相互抑制,更远一些的则具有较弱的刺激作用。自组织特征映射法是一种无教师的聚类方法。 -Kohonen self-organizing map process, when a neural network to outside input mode, will be divid
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/遗传算法

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:3.61kb
    • 提供者:yybb
  1. 自组织特征映射应用实例

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  2. 开发环境:Matlab 简要说明:自组织特征映射模型(Self-Organizing feature Map),认为一个神经网络接受外界输入模式时,将会分为不同的区域,各区域对输入模式具有不同的响应特征,同时这一过程是自动完成的。各神经元的连接权值具有一定的分布。最邻近的神经元互相刺激,而较远的神经元则相互抑制,更远一些的则具有较弱的刺激作用。自组织特征映射法是一种无教师的聚类方法。-development environment : Matlab Brief Descr iption : Se
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/遗传算法

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:731byte
    • 提供者:李洋
  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. SOM

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  2. 自組織映射網路(SOM) ,一種以競爭架構為學習基礎的類神經網路模式 SOM網路是模仿腦神經細胞『物以類聚』的特性 -Network self-organizing map (SOM), a competitive framework for the learning-based neural network model of SOM network is based on nerve cells 』『物以类聚characteristics
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-03-29
    • 文件大小:237.8kb
    • 提供者:linli
  1. som(Jal.You)

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  2. SOM神经网络(自组织特征映射神经网络)是一种无导师神经网路。网络的拓扑结构是由一个输入层与一个输出层构成。输入层的节点数即为输入样本的维数,其中每一节点代表输入样本中的一个分量。输出层节点排列结构是二维阵列。输入层X中的每个节点均与输出层Y每个神经元节点通过一权值(权矢量为W)相连接,这样每个输出层节点均对应于一个连接权矢量。 自组织特征映射的基本原理是,当某类模式输入时,其输出层某一节点得到最大刺激而获胜,获胜节点周围的一些节点因侧向作用也受到较大刺激。这时网络进行一次学习操作,获胜节点
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-03-28
    • 文件大小:45.69kb
    • 提供者:leidan
  1. cuda-GPU

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  2. 本文详细分析了Tesla GPU图形与计算架构和CUDA统一计算设备架构,详细描述了如何对计算任务进行并行分解,并通过CUDA的双层并行编程模型映射到Tesla GPU上。 在本文的实现部分,以软件开发流程为主线,描述了如何利用CUDA实现模式识别中的三种常用算法-The paper analyzed the Tesla GPU computing architecture and CUDA graphics and computing devices unified architecture,
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-09
    • 文件大小:2.82mb
    • 提供者:逍遥
  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. 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. IrisDC06

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  2. 分类是数据挖掘 、机器学习 和模式识别 中一个重要的研究领域。分类的目的是学会一个分类模型 (称作分类器),该模型能把未知类别的数据项映射到给定类别中。目前发展较成熟的几种分类算法 如决策树、神经网络、贝叶斯方法、遗传算法等。分类具有广泛的应用,例如医学诊断、信用卡系统的信用分级、图像模式识别等。本毕业设计通过使用鸢尾属植物(IRIS)数据集,对当前数据挖掘中具有代表性的优秀分类算法进行分析和比较,总结出了各种算法的特性,为使用者选择算法或研究者改进算法提供了依据。-Classificatio
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-05-02
    • 文件大小:567.04kb
    • 提供者:江霞
  1. sfrz

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  2. 基于等距映射( ISOMAP) 非线性降维算法, 提出了一种新的基于用户击键特征的用户身份认证算法, 该算法用测地距离代 替传统的欧氏距离, 作为样本向量之间的距离度量, 在用户击键特征向量空间中挖掘嵌入的低维黎曼流形, 进行用户识别。用采集 到的1 500 个击键模式数据进行实验测试, 结果表明, 该文的算法性能优于现有的同类算法, 其错误拒绝率( FRR) 和错误通过率 ( FAR) 分别是1.65 和0 , 低于现有的同类算法。-Based isometric map (ISO
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-03-29
    • 文件大小:179.6kb
    • 提供者:罗朝辉
  1. The-BP-neural-network-

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  2. 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,此代码能实现BP神经网络的数据分类-语音特征信号分类-BP network can learn and store a lot of input and output model mapping relations, without prior reveals describe the mapping relation mathematical equations, the code can realiz
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-03-29
    • 文件大小:367.37kb
    • 提供者:苏夏
  1. Self-organizing_feature_map_model

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  2. 自组织特征映射模型(Self-Organizing feature Map),认为一个神经网络接受外界输入模式时,将会分为不同的区域,各区域对输入模式具有不同的响应特征,同时这一过程是自动完成的。各神经元的连接权值具有一定的分布。最邻近的神经元互相刺激,而较远的神经元则相互抑制,更远一些的则具有较弱的刺激作用。自组织特征映射法是一种无教师的聚类方法。-Self-organizing maps model (Self-Organizing feature Map), that a neural n
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-03-24
    • 文件大小:1.2kb
    • 提供者:yyt
  1. Desktop

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  2. k均值聚类及自组织映射(SOFM)算法应用 二维模式矢量的分类-k-means clustering and self-organizing map (SOFM) algorithm is applied two-dimensional mode vector classification
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-11-22
    • 文件大小:679.32kb
    • 提供者:王亚真
  1. BP-neural-network-prediction-method

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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:matlab

    • 发布日期:2017-11-01
    • 文件大小:3.69kb
    • 提供者:陈发东
  1. Encode-of-LZ77

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  2. LZ77和它的变体发现,在正文流中词汇和短语(GIF中的图像模式)很可能会出现重复。当出现一个重复时,重复的序列可以用一个短的编码来代替。压缩程序扫描这样的重复,同时生成编码来代替重复序列。随着时间的过去,编码可以重用来捕获新的序列。算法必须设计成解压程序能够在编码和原始数据序列推导出当前的映射。-encode of Lz77
  3. 所属分类:Compress-Decompress algrithms

    • 发布日期:2017-03-29
    • 文件大小:7.61kb
    • 提供者:小冬瓜
  1. som

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  2. 自组织映射SOM的主要目的是将任意维数的输入信号模式转变为一维或者二维的离散映射,并且以拓扑有序的方式自适应实现这个变换。呈现给网络的每一个输入模式,通常包含面对平静背景的一个局部化活动区域或“点”。这个点的位置和性质通常随输入模式的实现不同而不同。因此输入网络中所有神经元应经历输入模式的足够次数的不同实现,确保有机会完成恰当的自组织过程。自组织映射的形成主要有三个过程:竞争、合作、突触调节。-The main purpose of self-organizing map SOM is the
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-13
    • 文件大小:3.17kb
    • 提供者:dubei
  1. pso-bp

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  2. 粒子群算法,也称粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization),缩写为 PSO, 是近年来发展起来的一种新的进化算法(Evolutionary Algorithm - EA)。PSO 算法属于进化算法的一种,和模拟退火算法相似,它也是从随机解出发,通过迭代寻找最优解,它也是通过适应度来评价解的品质,但它比遗传算法规则更为简单,它没有遗传算法的“交叉”(Crossover) 和“变异”(Mutation) 操作,它通过追随当前搜索到的最优值来寻找全局最优。这种算法以其实现
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-13
    • 文件大小:1.96kb
    • 提供者:艾岳巍
  1. k-meansaSOFM

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  2. 已知一组二维模式矢量如下(20个),利用k均值聚类算法将模式集分类,并计算出聚类中心。利用输入层为2个神经元,输出层结构为7*7方阵的自组织映射(SOFM)对同样模式进行聚类-Given a set of two-dimensional pattern vector as follows (20), the use of k-means clustering algorithm to classify the pattern set, and calculate the cluster cent
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-13
    • 文件大小:2.47kb
    • 提供者:wangyaqi
  1. 3

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  2. BP神经网络逼近正弦函数 本次实验主要是让大家对BP网络设计进一步了解和认识,熟悉BP网络,熟知BP学习算法的原理以及其在MATLAB中的程序实现,在掌握这些基本原理的同时用BP神经网络逼近正弦函数。 BP网络有很强的映射能力,主要用于模式识别和函数逼近。可以采用BP网络函数逼近的能力来求解数学式难以表达的函数。本实验采用一个三层BP网络,看它如何逼近一个正弦函数的。-BP neural network to approach the sine function The main e
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-30
    • 文件大小:41.73kb
    • 提供者:glm
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