Chung-Hua University Repository:Item 987654321/32022
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    題名: 橢圓空間機率神經網路
    作者: 葉怡成
    Yeh, I-Cheng
    貢獻者: 資訊管理學系
    Information Management
    關鍵詞: 類神經網路;機率神經網路;變數重要性;分類
    artificial;network;probabilistic;network;variable importance;classification
    日期: 2009
    上傳時間: 2014-06-27 01:41:53 (UTC+8)
    摘要: 本研究提出橢圓空間機率神經網路 (Ellipse-Space Probabilistic Neural Networks, EPNN),它擁有三種可透過訓練來修正的網路參數:代表輸入變數重要性的變數權值、代表樣本有效範圍的核寬倒數、及代表樣本可靠程度的資料權值。這些網路參數可以提升模型的準確度,並計算出重要性指標,以提供評估輸入變數重要性的能力。為證明此網路的性能,本研究以三個人為的分類問題以及七個實際的分類問題來做測試,並與倒傳遞網路及機率神經網路做比較。結果證明:(1) 在人為的分類問題EPNN的模型
    This study proposed the ellipse-space probabilistic neural network (EPNN), which includes three kinds of network parameters that can be adjusted through training: the variable weight representing the importance of each input variable of each pattern, the
    顯示於類別:[資訊管理學系] 期刊論文

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