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发信人: GzLi (笑梨), 信区: DataMining
标  题: [转载] 神经网络介绍 (3) 自组织神经网络
发信站: 南京大学小百合站 (Fri Nov  1 22:30:17 2002), 站内信件

【 以下文字转载自 AI 讨论区 】
【 原文由 gaoy 所发表 】

【 以下文字转载自 EEtechnology 讨论区 】
【 原文由 blaze 所发表 】
三. 自组织神经网络
    多层感知器的学和分类是已知一定的先验知识为条件的,即网络权值的调整
是在监督情况下进行的。而在实际应用中,有时并不能提供所需的先验知识,这
就需要网络具有能够自学习的能力。Kohonen提出的自组织特征映射图就是这种
具有自学习功能的神经网络。这种网络是基于生理学和脑科学研究成果提出的。
脑神经科学研究表明:传递感觉的神经元排列是按某种规律有序进行的,这种排
列往往反映所感受的外部刺激的某些物理特征。例如,在听觉系统中,神经细胞
和纤维是按照其最敏感的频率分布而排列的。为此,Kohonen认为,神经网络在
接受外界输入时,将会分成不同的区域,不同的区域对不同的模式具有不同的响
应特征,即不同的神经元以最佳方式响应不同性质的信号激励,从而形成一种拓
扑意义上的有序图。这种有序图也称之为特征图,它实际上时一种非线性映射关
系,它将信号空间中各模式的拓扑关系几乎不变地反映在这张图上,即各神经元
的输出响应上。由于这种映射是通过无监督的自适应过程完成的,所以也称它为
自组织特征图。
    在这种网络中,输出节点与其邻域其它节点广泛相连,并相互激励。输入节
点和输出节点之间通过强度Wij(t)相连接。通过某种规则,不断地调整Wij(t),
使得在稳定时,每一邻域的所有节点对某种输入具有类似的输出,并且这聚类的
概率分布与输入模式的概率分布相接近。
    完成自组织特征映射的算法较多。下面给出一种常用的自组织算法:
    (1)权值初始化并选定邻域的大小;
    (2)输入模式;
    (3)计算空间距离dj(dj是所有输入节点与连接强度之差的平方和)。
    (4)选择节点j,它满足min(dj);
    (5)改变j,和其邻域节点的连接强度;
    (6)回(2),直到满足dj(i)--
                   ╔═══════════╗
                   ║   追求我所想要的...  ║  
                   ║   享受我所拥有的...  ║  
                   ╚═══════════╝    
                                                    

※ 来源:.紫金飞鸿 bbs.njupt.edu.cn.

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※ 来源:.南京大学小百合站 dii.nju.edu.cn.[FROM: saw.nju.edu.cn]
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※ 转载:.南京大学小百合站 dii.nju.edu.cn.[FROM: aiake1.nju.edu.c]
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※ 转载:.南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn.[FROM: 211.80.38.17]

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