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            基于BP網(wǎng)絡(luò)的字母識別

            作者: 時間:2010-12-25 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            3.3 訓(xùn)練
              為了使產(chǎn)生的對輸入向量有一定的容錯能力,最好的辦法是使用理想的信號和帶有噪聲的信號對進(jìn)行訓(xùn)練。使用不同信號的訓(xùn)練都是通過網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)的。網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)的速率和沖量參數(shù)設(shè)置為自適應(yīng)改變,并使用函數(shù)trainlm進(jìn)行快速訓(xùn)練。
            3.3.1 理想樣本訓(xùn)練
              首先用理想的輸入信號對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練,直到平方和誤差足夠小。下面進(jìn)行理想樣本訓(xùn)練,訓(xùn)練結(jié)束條件為:最大次數(shù)為1 000,誤差平方和為0.000 01。訓(xùn)練代碼如下:
              net.performFcn='sse';
              net.trainParam.goal=0.00001;
              net.trainParam.show=5;
              net.trainParam.epochs=1000;
              net.trainParam.mc=0.95;
              [net,tr]=train(net,p,t);
              訓(xùn)練過程誤差變化情況可通過MATLAB進(jìn)行觀察,訓(xùn)練結(jié)果為:
              TRAINLM, Epoch 77/1000, SSE 6.58108e-006/1e-005, Gradient 8.03024e-005/1e-010
              TRAINLM, Performance goal met.
              可見,經(jīng)過77次訓(xùn)練后,網(wǎng)絡(luò)誤差達(dá)到要求,結(jié)果如圖3所示。

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/180043.htm

            3.3.2 加噪樣本訓(xùn)練
              為了保證設(shè)計的網(wǎng)絡(luò)對噪聲不敏感,有必要用10組帶有噪聲的信號對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練,設(shè)置向表加入的噪聲信號平均值分別為0.1和0.2。這樣就可以保證神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)學(xué)會在辨別帶噪聲信號的表向量時,也能對理想的向量有正確的。同時在輸入帶有誤差的向量時,要輸入兩倍重復(fù)的無誤差信號,其目的是為了保證網(wǎng)絡(luò)在分辨理想輸入向量時的穩(wěn)定性。
              在輸入理想樣本上加入噪聲的信號后,網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練過程誤差變化情況也可通過MATLAB進(jìn)行觀察。選取其中的一組,觀察系統(tǒng)輸出結(jié)果如下:
              TRAINLM, Epoch 30/1000, SSE 4.45738e-006/1e-005, Gradient 5.97808e-005/1e-010
              TRAINLM, Performance goal met.
              結(jié)果如圖4所示。


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