《线性神经网络》PPT课件.ppt
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1、2.3 线性神经网络,2.3.1 线性神经元网络模型,线性神经元模型它与感知器的主要不同之处在于其神经元有一个线性激活函数,这允许输出可以是任意值,而不仅仅只是像感知器中那样只能取0或1。,2.3.1 线性神经元网络模型,线性神经元激活函数,2.3.1 线性神经元网络模型,线性神经元网络分类图示双输入输出如下式所示,2.3.1 线性神经元网络模型,线性神经网络的结构,2.3.2 线性神经网络的学习算法,Widrow-Hoff学习规则又称为最小均方误差LMS(Least Mean Square Error)学习算法,由Widrow-Hoff提出,属于有导师学习算法LMS学习规则定义如下:目标是通
2、过调节权值,使mse从误差空间的某点开始,沿着mse的斜面向下滑行,最终使mse达到最小值。,Bernard Widrow,2.3.2 线性神经网络的学习算法,算法实现步骤第一步:初始化给各个连接赋一个较小的随机值第二步:输入一个样本,计算连接权值的调整量,2.3.2 线性神经网络的学习算法,其中 表示第 次循环中的第个输入向量。则有:第三步:调整连接权值根据负梯度下降的原则,网络权值和阈值修正公式如下式中 为学习率,当其取较大值时,可以加快网络的训练速度,但是如果其值太大,会导致网络稳定性的降低和训练误差的增加。所以,为了保证网络进行稳定的训练,学习率的值必须选择一个合适的值。,2.3.2
3、线性神经网络的学习算法,第四步:计算均方误差第五步:判断误差是否为零或者是否达到预先设定的要求。如果是,则结束算法,否则输入下一个样本,返回第二步进入下一轮求解过程,2.3.3 线性神经网络的MATLAB实现,MATLAB中线性神经网络相关的常用函数和基本功能,2.3.3 线性神经网络的MATLAB实现,MATLAB中线性神经网络相关的常用函数和基本功能newlin()功能 新建一个线性神经网络函数。格式(1)net=newlin(2)net=newlin(PR,S,ID,LR)说明 式(1)返回一个没有定义结构的空对象,并显示图形用户界面函数nntool的帮助文字;式(2)中net为生成的线
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