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1、作為一種簡(jiǎn)單有效的學(xué)習(xí)算法,梯度法己廣泛應(yīng)用于訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò).前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中梯度學(xué)習(xí)算法的收斂性已經(jīng)有了詳細(xì)的討論.本文研究神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)逆向迭代算法,并對(duì)該算法的以下方面進(jìn)行了較系統(tǒng)的分析和研究: 1.對(duì)人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究現(xiàn)狀,發(fā)展趨勢(shì)及應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行了綜述,闡述了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),反問(wèn)題及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)逆向迭代算法的基本概念,基本結(jié)構(gòu)及相應(yīng)的算法; 2.由于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)逆向迭代算法有非常好的信息處理能力,它已經(jīng)廣泛應(yīng)用于解決自適應(yīng)控制問(wèn)題.
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