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動態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡:設計與應用

動態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡:設計與應用

定 價:¥29.00

作 者: 伍世虔,徐軍 編著
出版社: 清華大學出版社
叢編項:
標 簽: 計算機理論

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ISBN: 9787302156819 出版時間: 2008-01-01 包裝: 平裝
開本: 16 頁數(shù): 224 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書系統(tǒng)地介紹了動態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡理論,目的是要解決使用者在缺乏模糊理論、神經(jīng)網(wǎng)絡以及應用對象的全面知識的情況下,如何快速、自動地構造一個有效的模糊神經(jīng)網(wǎng)絡的問題。因此,本書在提出參數(shù)學習的同時,特別強調模糊神經(jīng)網(wǎng)絡結構的確定。本書針對不同應用對象(系統(tǒng)辨識、預測、實時控制、模式識別等),提出了多個學習算法,這些算法以提高學習速度和增強泛化能力為中心,融合了在線學習、分級學習、動態(tài)自組織結構、修剪技術等一系列設計思想,從而使得這些算法既可用于離線訓練,也可用于實時學習和控制。本書內(nèi)容豐富而詳實,書末還附有MATLAB程序,可作為人工智能、軟計算、數(shù)據(jù)挖掘、信息處理、數(shù)據(jù)分析、自動控制及模式識別等領域技術人員的參考書,也可作為相關專業(yè)的研究生教材。

作者簡介

暫缺《動態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡:設計與應用》作者簡介

圖書目錄

緒論
 1.1 模糊神經(jīng)網(wǎng)絡
  1.1.1 模糊神經(jīng)網(wǎng)絡的提出
  1.1.2 模糊神經(jīng)網(wǎng)絡的發(fā)展
  1.1.3 模糊神經(jīng)網(wǎng)絡的分類
 1.2 動態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡
  1.2.1 動態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡的提出
  1.2.2 動態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡的含義與特點
  1.2.3 動態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡的應用
 本章參考文獻
第2章 模糊系統(tǒng)與神經(jīng)網(wǎng)絡回顧
 2.1 模糊系統(tǒng)
  2.1.1 模糊集
  2.1.2 模糊規(guī)則
  2.1.3 模糊推理系統(tǒng)
  2.1.4 模糊系統(tǒng)作為非線性逼近
  2.1.5 模糊系統(tǒng)存在的問題
 2.2 神經(jīng)網(wǎng)絡
  2.2.1 神經(jīng)網(wǎng)絡的特性
  2.2.2 神經(jīng)網(wǎng)絡的組成
  2.2.3 神經(jīng)網(wǎng)絡的學習算法
  2.2.4 神經(jīng)網(wǎng)絡的結構與泛化能力
  2.2.5 神經(jīng)網(wǎng)絡激活函數(shù)的選擇
  2.2.6 徑向基(RBF)神經(jīng)網(wǎng)絡
 2.3 模糊系統(tǒng)與神經(jīng)網(wǎng)絡
  2.3.1 模糊系統(tǒng)與神經(jīng)網(wǎng)絡的知識處理
  2.3.2 通用逼近器
  2.3.3 模糊系統(tǒng)與神經(jīng)網(wǎng)絡的功能等價
  2.3.4 模糊系統(tǒng)與神經(jīng)網(wǎng)絡的結合
 本章參考文獻
第3章 動態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡
 3.1 動態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡的結構
 3.2 動態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡的學習算法
  3.2.1 規(guī)則產(chǎn)生準則
  3.2.2 分級學習思想
  3.2.3 前提參數(shù)分配
  3.2.4 結果參數(shù)確定
  3.2.5 修剪技術
 3.3 對算法的進一步討論
  3.3.1 結構辨識
  3.3.2 輸入空間劃分
 3.4 小結
 本章參考文獻
第4章 動態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡不同算法實現(xiàn)及比較
 4.1 修剪技術的不同方法
  4.1.1 奇異值分解(SVD)方法
  4.1.2 特征值分解(ED)方法
  4.1.3 列主元SVD-QR方法
  4.1.4 總體最小二乘方法
  4.1.5 不同修剪技術的比較研究
  4.1.6 小結
 4.2 參數(shù)調節(jié)方法及比較
  4.2.1 擴展的卡爾曼濾波
  4.2.2 不同參數(shù)調節(jié)方法的比較研究
  4.2.3 小結
 本章參考文獻
第5章 動態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡的一般應用
 5.1 函數(shù)逼近
  5.1.1 逼近問題
  5.1.2 Hermite函數(shù)逼近
 5.2 非線性動態(tài)系統(tǒng)辨識
  5.2.1 建模問題
  5.2.2 系統(tǒng)辨識
  5.2.3 神經(jīng)網(wǎng)絡用于系統(tǒng)辨識
  5.2.4 仿真
 5.3 Mackey-Glass時間序列預測
 5.4 人臉識別
 5.5 討論
  5.5.1 學習速度、參數(shù)優(yōu)化和泛化性
  5.5.2 分級學習
  5.5.3 高維小樣本的學習問題
  5.5.4 D-FNN與模糊規(guī)則提取
 5.6 小結
 本章參考文獻
第6章 動態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡在生物工程中的應用
第7章 增強型動態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡用于實時自適應噪聲消除
第8章 廣義動態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡
第9章 非線性系統(tǒng)的魯棒自適應模糊神經(jīng)控制
第10章 動態(tài)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡的實時應用與開發(fā)
第11章 動態(tài)徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡應用于人臉識別
第12章 總結與進一步研究的課題
附錄A MATLAB程序

本目錄推薦

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