資源簡介
由于人工神經(jīng)網(wǎng)絡具有較強的學習能力、自適應能力、復雜映射能力等智能處理能力,使得其在各個領域都有較廣泛的應用。在各類神經(jīng)網(wǎng)絡模型中,較常用的算法是誤差反向傳播(BP)算法。但在實際應用中,BP神經(jīng)網(wǎng)絡存在一些不足,主要是收斂速度慢、容易陷入局部最小、數(shù)值穩(wěn)定性差等。本文將自適應卡爾曼濾波應用于神經(jīng)網(wǎng)絡方法中,提高了濾波精度和神經(jīng)網(wǎng)絡的收斂速度。
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