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人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):理論·模型·算法與應(yīng)用

人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):理論·模型·算法與應(yīng)用

定 價:¥20.00

作 者: 羅曉曙 主編
出版社: 廣西師范大學(xué)出版社
叢編項:
標(biāo) 簽: 人工智能

ISBN: 9787563346592 出版時間: 2005-04-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 179 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  本書由神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的原理和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用兩部分組成。第一部分闡述了當(dāng)前最具體表性的幾種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,如前饋多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、反饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、自組織神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和混沌神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)、特點和學(xué)習(xí)算法。第二部分介紹了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在系統(tǒng)辨識、自動控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制混沌等方面的應(yīng)用。本書可作為自動控制、電路與系統(tǒng)、計算機、信息處理、物理等專業(yè)的研究生教材和高年級本科生選修課教材,也可供有關(guān)科研人員參考。

作者簡介

暫缺《人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò):理論·模型·算法與應(yīng)用》作者簡介

圖書目錄

第一章 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)概論
§1.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論形成的科學(xué)背景
§1.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論的發(fā)展歷史與趨勢
1.2.1 早期階段
1.2.2 20世紀(jì)70年代的過渡期
1.2.3 20世紀(jì)80年代的高潮期
1.2.4 目前的研究狀況和方向
§1.3 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的生物學(xué)基礎(chǔ)和人工神經(jīng)元模型
1.3.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的生物學(xué)基礎(chǔ)
1.3.2 人工神經(jīng)元模型
§1.4 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的定義和結(jié)構(gòu)
1.4.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的定義
1.4.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的結(jié)構(gòu)
§1.5 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算和傳統(tǒng)計算的特點比較
§1.6 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)規(guī)則與實現(xiàn)
1.6.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)規(guī)則
1.6.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的實現(xiàn)
§1.7 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用領(lǐng)域
第二章 前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
§2.1 感知器
2.1.1 單層感知器的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
2.1.2 單層感知器的表征能力與線性可分性.
2.1.3 感知器的學(xué)習(xí)算法
§2.2 前饋型BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
2.2.1 BP網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)
2.2.2 BP網(wǎng)絡(luò)的分類能力
§2.3 BP網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)算法
2.3.1 誤差反向傳播學(xué)習(xí)算法(EBP)
2.3.2 EBP算法的缺點與改進(jìn)
2.3.3 模擬退火算法
2.3.4 遺傳算法
§2.4 前饋型多層網(wǎng)絡(luò)的映射能力與逼近能力
2.4.1 前饋網(wǎng)絡(luò)的映射能力
2.4.2 前饋網(wǎng)絡(luò)的逼近能力
§2.5 BP網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計討論
§2.6 BP學(xué)習(xí)算法的VC++語言編程及有關(guān)結(jié)果
2.6.1 EBP學(xué)習(xí)算法實現(xiàn)異或分類的C++語言程序
2.6.2 運行結(jié)果
§2.7 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)小結(jié)
§2.8 徑向基函數(shù)(RBF)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
2.8.1 RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的生物學(xué)背景與結(jié)構(gòu)
2.8.2 RBF網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)算法
§2.9 小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
2.9.1 小波函數(shù)的定義
2.9.2 小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)
2.9.3 小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)點和學(xué)習(xí)算法
§2.10 小腦模型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
2.10.1 CMAC網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)
2.10.2 CMAC網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)算法
§2.11 FLAT神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
2.11.1 FLAT神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)
2.11.2 FLAT神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)算法
§2.12 用徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)EEG信號的預(yù)測
2.12.1 預(yù)測原理及其模型
2.12.2 RBF網(wǎng)絡(luò)徑向基函數(shù)的改進(jìn)
2.12.3 數(shù)據(jù)處理結(jié)果及討論
第三章 反饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
§3.1 概述
§3.2 離散Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
3.2.1 網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)及工作方式
3.2.2 網(wǎng)絡(luò)的能量函數(shù)與穩(wěn)定性分析
3.2.3 網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)想記憶和記憶容量
  ……
第四章 自組織神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
第五章 混沌神網(wǎng)絡(luò)及其混沌控制
第六章 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)辨識
第七章 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與自動控制
參考文獻(xiàn)
附錄1 用四階龍格—庫塔算法求解Lorenz系統(tǒng)的C語言程序
附錄2 時間序列快速傅立葉變換(FFT)的C語言程序

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