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1)  incremental projection learning (IPL) algorithm
增量映射学习(IPL)算法
2)  incremental learning algorithm
增量学习算法
3)  IPL Algorithm
IPL算法
1.
The new IPL algorithm is utilized to produce an RBF network.
与原来的IPL算法相比,新算法所需训练样本数较少,步骤简单,训练速度快。
4)  self-learning feature map
自学习特征映射算法
1.
It uses vector quantization(VQ) based upon self-learning feature maps(SLM)to predict input image,then does DCT coding.
为了改善JPEG算法的编码性能,提出了一种新的基于自学习特征映射算法(SLM)的静止图像编码方案,基本思想是:1)先用矢量量化(VQ)对图像进行预测,然后进行DCT编码;2)采用新的SLM算法来改善VQ码书性能。
5)  incremental learning control algorithm
增量式学习控制算法
6)  Population-Based Incremental Learning(PBIL)
人口增量学习算法
补充资料:逆推学习算法
分子式:
CAS号:

性质:又称逆推学习算法,简称BP算法,是1986年鲁梅哈特(D. E. Rumelhart)和麦克莱朗德(J. L. McClelland)提出来的。用样本数据训练人工神经网络(一种模仿人脑的信息处理系统),它自动地将实际输出值和期望值进行比较,得到误差信号,再根据误差信号从后(输出层)向前(输入层)逐层反传,调节各神经层神经元之间的连接权重,直至误差减至满足要求为止。反向传播算法的主要特征是中间层能对输出层反传过来的误差进行学习。这种算法不能保证训练期间实现全局误差最小,但可以实现局部误差最小。BP算法在图像处理、语音处理、优化等领域得到应用。

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参考词条