BP神经网络实例分析.ppt
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1、正向传播: 输入样本输入层各隐层输出层判断是否转入反向传播阶段: 若输出层的实际输出与期望的输出(教师信号)不符误差反传 误差以某种形式在各层表示修正各层单元的权值网络输出的误差减少到可接受的程度或达到预先设定的学习次数为止一、一、BPBP网络的标准学习算法网络的标准学习算法- -学习过程学习过程 已知的两类蚊子的数据如表1: v翼长 触角长 类别v1.78 1.14 Apfv1.96 1.18 Apfv1.86 1.20 Apfv1.72 1.24 Afv2.00 1.26 Apfv2.00 1.28 Apfv1.96 1.30 Apfv1.74 1.36 Af目标值目标值0.90.90.9
2、0.10.90.90.90.1 v翼长 触角长 类别v 1.64 1.38 Afv 1.82 1.38 Afv 1.90 1.38 Afv 1.70 1.40 Afv 1.82 1.48 Afv 1.82 1.54 Afv 2.08 1.56 Af目标t0.10.10.10.10.10.10.1 训练样本训练样本确定模型输入/输出结构:两输入、单输出 输入数据有15个,即p=1,15; j=1, 2; 对应15个输出。建模:(输入层、中间层、输出层、每层应选取多少个元素?)建立神经网络规定目标为: 当t(1)=0.9 时表示属于Apf类, 当t(2)=0.1 时表示属于Af类。 (1) 网络初
3、始化网络初始化 给各连接权值分别赋一个区间(0,1)内的随机数,设定误差函数E,给定计算精度值 和最大学习次数M。 令p=0,p为样本编号二、具体训练步骤如下:二、具体训练步骤如下: )3 ,2()2,2()1 ,2()3 , 1()2, 1()1 , 1(1111111wwwwwwW)3 , 1()2, 1()1 , 1(2222wwwW)()3 ,(jjwii 表示第i层第j个神经元的阈值 其中3101010101131010101011)(), 2()3()3 , 2()2()2 , 2() 1 () 1 , 2()2()(), 1 ()3()3 , 1 ()2()2 , 1 () 1
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