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一种基于聚类的RBF神经网络模型
引用本文:周经野,彭相华,王智超,余敏.一种基于聚类的RBF神经网络模型[J].湘潭大学自然科学学报,2007,29(4):99-103.
作者姓名:周经野  彭相华  王智超  余敏
作者单位:1. 湘潭大学,信息工程学院,湖南,湘潭,411105
2. 湘潭大学,土木工程与力学学院,湖南,湘潭,411105
3. 中南林业科技大学,流变力学与材料工程研究所,湖南,长沙,410004
基金项目:湖南省教育厅资助项目;中南林业科技大学校科研和校改项目
摘    要:应用于工程中的径向基函数(RBF)神经网络模型,当训练样本量很大时常存在训练学习速度慢和拟合精度不高的问题.针对这一情况提出了一种基于聚类的RBF神经网络(BC-RBFNN)模型.该模型首先通过对训练样本进行聚类分析,将其分为不同的类,接着根据每类的训练样本构造一个RBF子网并获取其相关参数,接着再将各个子网组织成一个BC-RBFNN模型.通过对其进行理论分析和性能检验试验,结果表明该模型能加快网络训练学习速度,缩小的模型规模,提高网络的预测精度.

关 键 词:聚类分析  径向基函数  RBF子网  BC-RBFNN模型
文章编号:1000-5900(2007)04-0099-05
收稿时间:2007-06-25
修稿时间:2007年6月25日

A Model of RBF Neuron Network Based on Clustering
ZHOU Jing - ye,PENG Xiang - hu,WANG Zhi - chao,YU Min.A Model of RBF Neuron Network Based on Clustering[J].Natural Science Journal of Xiangtan University,2007,29(4):99-103.
Authors:ZHOU Jing - ye  PENG Xiang - hu  WANG Zhi - chao  YU Min
Abstract:In the paper,a model of RBF Neuron Network called BC-RBFNN was presented based on clustering.The model was made up of many RBF subsidiary networks,and every RBF subsidiary network formed according to the clustering of training data.Investigations reveal that the model possesses desired property.It quickens the learning process,reduces the size and improves the forecasting precision of network model.In the end,theoretical analysis and experiments were performed on the model.The results show that the BC-RBFNN model achieves faster speed,smaller size and higher predicting theoretical that of than the static RBFNN model.
Keywords:clustering analysis  radial basis function  RBF subsidiary network  base on clustering RBFNN model
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