【摘 要】
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经过半个多世纪的发展,神经网络理论的研究已经取得了很大的成就。然而,传统神经网络学习算法(如BP算法、RBF算法)存在训练权值难以反映训练样本信息的缺陷,且在实际的应用中
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经过半个多世纪的发展,神经网络理论的研究已经取得了很大的成就。然而,传统神经网络学习算法(如BP算法、RBF算法)存在训练权值难以反映训练样本信息的缺陷,且在实际的应用中,传统的神经网络模型难以确定。基于这些考虑,南京邮电大学的张代远教授经过大量的理论研究,提出了一种全新的神经网络训练方式——样条权函数神经网络训练算法[1][2]。该训练算法解决了传统神经网络(如BP、RBF)局部极小、收敛速度慢、初值相关的缺陷。理论及实验已经证明样条权函数神经网络具有良好的网络性能。本文在张代远教授研究的基础上,对样条权函数神经网络理论进行了拓展,给出了一种连分式权函数神经网络训练算法。首先利用倒差商-连分式方法,构造了以连分式函数作为权函数的新型人工神经网络-连分式权函数神经网络;接着结合连分式权函数神经网络的模型对网络收敛速度和误差进行分析;最后,通过仿真实验,在均方差和运算速度方面与传统BP、RBF神经网络算法的给予了对比分析,实验验证了连分式权函数神经网络具有很高的精度和收敛速度。最后,本文给出了连分式权函数神经网络在纹理分类中的应用。将Gabor滤波器与小波变换结合的Gabor小波变换用于纹理图像的分析与处理。给出了连分式权函数神经网络作为文本分类器的设计过程,实验结果表明,与传统方法相比,连分式权函数神经网络的分类精度更高。
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