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基于统计学习理论的小波神经网络优化
引用本文:黄敏,崔宝同,顾树生. 基于统计学习理论的小波神经网络优化[J]. 系统仿真学报, 2006, 18(7): 1769-1772
作者姓名:黄敏  崔宝同  顾树生
作者单位:1. 江南大学控制科学与工程研究中心,江苏无锡,214122
2. 东北大学信息科学与工程学院,辽宁沈阳110004
基金项目:国家高技术研究发展计划(863计划)
摘    要:传统的离散仿射小波神经网络训练都是建立在大样本基础上的,当样本数量较少时,不能保证网络的泛化能力。在研究统计学理论的基础上,提出了以结构风险最小化为目标的训练方法。首先根据样本数据和小波基函数的时频局部化特性构造隐含层函数集,并按照小波基函数的能量大小来建立函数嵌套结构,然后采用自适应正交最小二乘法来训练网络权值,保证训练的小波神经网络结构风险最小化。仿真表明该方法不仅具有较高的收敛速度,而且最大限度地保证了网络的泛化能力。

关 键 词:统计学习理论  小波神经网络  结构风险最小化  自适应正交最小二乘法
文章编号:1004-731X(2006)07-1769-04
收稿时间:2005-05-25
修稿时间:2005-12-09

Optimization of Wavelet Neural Networks Based on Statistical Learning Theory
HUANG Min,CUI Bao-tong,GU Shu-sheng. Optimization of Wavelet Neural Networks Based on Statistical Learning Theory[J]. Journal of System Simulation, 2006, 18(7): 1769-1772
Authors:HUANG Min  CUI Bao-tong  GU Shu-sheng
Affiliation:1. Control Science and Engineering Research Center, Southern Yangtze University, Wuxi 214122, China; 2. School of Information Science and Engineering, Northeastern University, S henyang 110004, China
Abstract:
Keywords:statistical learning theory  wavelet neural networks  structural risk minimization  adaptive orthogonal least square
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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