神经网络和遗传算法的经典论文,对初学者有很大帮助
2021-11-20 10:43:58 2.9MB 神经网络 遗传算法
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人工神经网络漫谈.zip
2021-11-17 20:08:03 2.68MB deep learning
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人工神经网络进行方程求解,主要是非线性方程的求解,工科学上的使用
2021-11-17 12:00:24 83KB 神经网络的运用
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参考多方实现的代码。也是老师布置的作业。 注意:CPN中的Kohonen层与SOM的不同 训练思想与结构都不太一样 自己当初在做作业的时候走了不少弯路~
2021-11-15 15:07:25 886KB 人工神经网络
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Forest_Fires_Forecast:用人工神经网络预测森林火灾
2021-11-15 00:19:04 30KB MATLAB
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ANN人工神经网络ppt 详细的介绍了ANN 个人感觉很不错,浅显易懂
2021-11-14 13:19:06 2.88MB ANN 人工神经网络
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单层感知器神经网络matlab代码感知器 用于MATLAB的带有反向误差传播学习方法的人工神经网络类。 sigmod传递函数。 这种实现是简单而有效的。 与许多其他针对单个神经元具有单独类的多余实现不同,此代码基于矩阵代数,因为神经元层本质上是矢量,轴突权重不过是矩阵。 人工神经网络的矩阵表示法使所有方法和计算都变得优雅而高效,而计算成本却更低。 缺少许多多余的参数可提供用户友好的体验。 ##方法 PERCEPTRON(layers_vector)-创建具有指定数量的神经元的PERCEPTRON实例。 图层矢量可能类似于以下[10,12,12,12,5]。 具有上述层向量的网络将具有10个输入传感器神经元,三层关联神经元,每个神经元具有12个神经元和5个输出神经元。 forward(obj,input_col_vector)-从输入到输出的正向计算方法 backprop(obj,input,desirable_output,eta)-单一样本反向误差传播方法。 参数“ eta”控制收敛速度,通常为0 <eta <1。典型值eta = 0.001。
2021-11-13 19:26:42 2KB 系统开源
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基于人工神经网络的动态系统仿真模型和算法研究
2021-11-12 18:51:28 436KB 神经网络
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简单人工神经网络(ANN) 关于案例研究 在此业务案例研究中,我们预测了银行客户的流失率。 为了了解银行的客户,我们将使用一种深度学习技术,即人工神经网络(ANN)。从数百万的客户中,我们随机选择了1万个客户。 我们将使用客户的特征来确定他/她离开银行的可能性。 为了了解银行的客户,我们将使用一种深度学习技术,即人工神经网络(ANN)。 此外,我们将使用流行的Python库(例如Tensorflow,Keras)和机器学习技术(例如Adam Optimizer)来训练ANN模型并预测客户流失率。 数据:客户数据存储在: 论文:ANN案例研究论文: 研究论文 代码:Artificial_Neural_Network_Case_Study.py SAMPLE_OUTPUT = ANN_Case_Study_Sample_Output_1.png SAMPLE_OUTPUT = ANN_C
2021-11-10 20:14:17 2.57MB data-science machine-learning deep-learning python3
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RBF网络能够逼近任意的非线性函数,可以处理系统内的难以解析的规律性,具有良好的泛化能力,并有很快的学习收敛速度,已成功应用于非线性函数逼近、时间序列分析、数据分类、模式识别、信息处理、图像处理、系统建模、控制和故障诊断等。
2021-11-10 18:33:54 14KB 神经网络RBF
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