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1)  Learning Vector Quantization algorithms
学习矢量量化算法
2)  Learning Vector Quantization(LVQ) clustering algorithm
学习矢量化网络(LVQ)聚类算法
3)  learning vector quantization
学习矢量量化
1.
Remote sensing image classification based on hybrid learning vector quantization algorithm;
基于混合学习矢量量化算法的遥感影像分类
2.
Objective: To investigate the potential of learning vector quantization (LVQ )artificial neural network tools for discrimination and forecasting of occurrent intensity of typhoid and paratyphoid.
目的: 探讨学习矢量量化(LVQ)人工神经网络在伤寒、副伤寒发生强度判别与预测中的应用。
3.
The energies in different frequency bands selected as robust feature vectors, four types of forearm movement are identified through learning vector quantization neural network.
分析了特征提取方法并采用小波包变换各频段能量构造特征矢量,经过学习矢量量化神经网络训练能够有效地从伸肌和屈肌采集的两道肌电信号中识别伸拳,展拳,腕内旋,腕外旋4种运动模式,平均识别率为94。
4)  LVQ
学习矢量量化
1.
The paper is to identify EEG signals of different mental tasks with sixth-order autoregressive,AR(6)coeffi-cients derived from raw,unfiltered EEG signals and LVQ network as classifier.
为了识别在不同思维状态下的自发脑电(EEG)信号 ,本文用6阶自回归(AR)模型表示EEG信号 ,用学习矢量量化(LVQ)神经网络作分类器 ,分别用LVQ1和LVQ2。
2.
LVQ(Learning Vector Quantization)neural network is adopted in gate network and network output is obtained by the nearest rule in space.
算法采用快速近邻法的思想,将样本集分级分解为不同子集,依靠测试样本集的误差估计,获得每个专家网络的网络结构;门网采用学习矢量量化神经网络,根据空间距离最近的原则,得到系统输出。
5)  learning vector quantization (LVQ)
学习矢量量化
6)  vectorial algorithm
矢量化算法
补充资料:逆推学习算法
分子式:
CAS号:

性质:又称逆推学习算法,简称BP算法,是1986年鲁梅哈特(D. E. Rumelhart)和麦克莱朗德(J. L. McClelland)提出来的。用样本数据训练人工神经网络(一种模仿人脑的信息处理系统),它自动地将实际输出值和期望值进行比较,得到误差信号,再根据误差信号从后(输出层)向前(输入层)逐层反传,调节各神经层神经元之间的连接权重,直至误差减至满足要求为止。反向传播算法的主要特征是中间层能对输出层反传过来的误差进行学习。这种算法不能保证训练期间实现全局误差最小,但可以实现局部误差最小。BP算法在图像处理、语音处理、优化等领域得到应用。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条