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10.3969/j.issn.1008-1194.2008.01.012

基于LM优化算法的BP神经网络目标识别方法

引用
误差反向传播算法(Back-propagation简称BP算法)是当前前馈神经网络训练中应用最多的算法.针对BP算法存在局部极小点,收敛速度慢等缺点,通过采用基于优化理论的Levenberg-Marquardt(LM)算法来改进BP算法.对提取的目标瞬态特性特征归一化后作为BP神经网络的输入,通过Matlab仿真对网络进行调整,并将训练好的网络进行军事目标识别.结果表明,该方法合理可行,且收敛速度快,预测精度高,为目标识别提供了一种新方法.

瞬态特性、奇异值特征、LM算法

30

TP389.1(计算技术、计算机技术)

解放军总装备部预研项目513030207

2008-05-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

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探测与控制学报

1008-1194

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30

2008,30(1)

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