摘要:针对BP
神经网络中学习因子取值小、收敛性好但训练时间长,学习因子取值大、权值变化剧烈但可能导致振荡的情况,提出了一种修正学习因子的方法,即给学习因子前加一比例因子,在网络权值调整过程中自动调整学习因子的大小,使网络训练时间短,而且收敛效果较好.仿真结果表明,在导弹指令跟踪中,改进算法比原来算法优越得多.
原文链接:http://www.cqvip.com//QK/83379X/200505/15686275.html
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