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BP算法中设定随训练样本变化的神经元阀值的研究

摘要

提出一种新的方式处理BP算法:在隐层和输出层的神经元中设定随训练样本变化的阀值,即在有关的每个神经元中设定和训练样本数量相同的一组阀值,在学习完所有样本后,用常规的BP算法,根据每一组训练样本调整权重和神经元阀值,计算机仿真表明该处理方法具有稳定、快速的收敛精度。

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