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使用卷积神经网络预测波士顿房价,采用一维卷积的模式。
选取一个函数,用rbf神经网络,对函数进行回归建模,看仿真结果
基于BP神经网络压电泵输入输出系统的辨识,程光明,朱志伟,利用雕刻技术,以有机玻璃为原材料,加工制作了一种橡胶阀双腔体并联泵。在输入110V正弦交流信号时,对该压电薄膜泵的输出流量,出�
RBF网络的回归-非线性函数回归的实现,代码完整,可运行
RBF网络的回归-非线性函数回归的实现
针对两足机器人连续离散混合动力系统中的辨识问题,提出了一种基于动态模糊神经网络(DFNN)和改进的径向基函数神经网络(RBFNN)的期望最大化聚类算法的联合辨识方法。 首先,我们应用改进的RBFNN来
针对建筑物地基沉降的机理以及RBF(RadialBasisFunction,径向基函数)神经网络能够有效描述不确定性问题和解决复杂非线性问题等特点,通过反复试验,优化设计,建立了RBF神经网络,并用该
基于BP神经网络的MATLAB回归程序,用于神经网络回归。
提出使用广义回归神经网络进行敦煌壁画的数字化修复保护研究。通过各向异性扩散去除.待修复壁画图像的噪声,使用形态学膨胀算子提取待修复区域的边界像素点,利用与待修复区域边界邻域.像素相似的样本像素块作为广
针对一类非线性关联大系统在结构扩展时的跟踪控制问题, 提出一种采用自适应神经网络的控制方法. 该方法要求在不改变原结构系统控制律的前提下设计新加入子系统的控制律和自适应律, 使扩展后所有子系统都具有很
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