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10.3969/j.issn.1000-3428.2002.07.008

最小风险准则和遗传算法优化神经网络

引用
提出了一种基于最小平均风险准则的遗传算法优化设计前向神经网络的方法,遗传算法的适应度函数并不采用传统的均方误差准则,而是由平均风险准则所决定.这种方法在计算神经网络输出与期望输出之间误差的同时,还要考虑神经网络对不同类型训练样本产生的这种误差所引起的不同的风险损失.这种方法优化得到的神经网络不仅可以准确地再现训练样本集合的期望输出,对训练样本集合外样本的正确预测能力也有明显的提高.

遗传算法、神经网络、优化设计、最小风险准则、均方误差准则

28

TP393.41(计算技术、计算机技术)

江西省主要学科跨世纪学术和技术带头人培养计划项目;江西省自然科学基金9911013

2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共3页

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1000-3428

31-1289/TP

28

2002,28(7)

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