摘要:提出了一种基于域理论的自适应谐振
神经网络模型FTART2。该模型结合了自适应谐振理论和域理论的优点,学习速度快,归纳能力强,效率高,可以根据输入祥本自适应地调整拓扑结构,克服了前馈型网络需要人为设置隐层神经元的缺点。基准测试表明,FTART2在学习精度和速度上都远远优于标准BP算法。
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