径向基函数神经网络模型与学习算法.ppt
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1、径向基函数神经网络模型与学习算法 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望概述概述 p19851985年,年,PowellPowell提出了多变量插值的径向基函提出了多变量插值的径向基函数数(Radical Basis Function(Radical Basis Function,RBF)RBF)方法方法 p19881988年,年,Moody Moody和和DarkenDarken提出了一种神经网络提出了一种神经网络结构,即结构,即RBFRBF神经网络神经
2、网络pRBFRBF网络是一种三层前向网络网络是一种三层前向网络pRBFRBF网络的基本思想网络的基本思想 用RBF作为隐单元的“基”构成隐含层空间,将输入矢量直接(即不需要通过权连接)映射到隐空间 当RBF的中心点确定后,映射关系也就确定隐含层空间到输出空间的映射是线性的 2.5.1 RBF神经网络模型 p径向基神经网络的神经元结构p激活函数采用径向基函数 以输入和权值向量之间的以输入和权值向量之间的 距离作为自变量距离作为自变量 2.5.1 RBF神经网络模型p径向基神经网络结构径向基神经网络结构 2.5.1 RBF神经网络模型pRBF网络与BP网络比较:RBFRBF网络的输出是隐单元输出的
3、线性加权和,网络的输出是隐单元输出的线性加权和,学习速度加快学习速度加快 BPBP网络使用网络使用sigmoid()sigmoid()函数作为激活函数,这函数作为激活函数,这样使得神经元有很大的输入可见区域样使得神经元有很大的输入可见区域 径向基神经网络使用径向基函数(一般使用径向基神经网络使用径向基函数(一般使用高斯函数)作为激活函数,神经元输入空间区高斯函数)作为激活函数,神经元输入空间区域很小,因此需要更多的径向基神经元域很小,因此需要更多的径向基神经元 2.5.2 RBF网络的学习算法 p学习算法需要求解的参数径向基函数的中心径向基函数的中心方差方差隐含层到输出层的权值隐含层到输出层的
4、权值 p学习方法分类(按RBF中心选取方法的不同分)随机选取中心法随机选取中心法自组织选取中心法自组织选取中心法有监督选取中心法有监督选取中心法正交最小二乘法等正交最小二乘法等2.5.2 RBF网络的学习算法p自组织选取中心学习方法 第一步,自组织学习阶段第一步,自组织学习阶段无导师学习过程,求解隐含层基函数的中心与方差;第二步,有导师学习阶段第二步,有导师学习阶段求解隐含层到输出层之间的权值。p高斯函数作为径向基函数2.5.2 RBF网络的学习算法p网络的输出网络的输出(网络结构如图网络结构如图2-212-21所示所示)p设设d d是样本的期望输出值,那么基函数的方差可是样本的期望输出值,那
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