bp神经网络(关于bp神经网络的基本详情介绍)

2023-01-01 精选经验 0阅读 投稿:佚名
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大家好我是小蝌蚪,bp神经网络,关于bp神经网络的基本详情介绍很多人还不知道,那么现在让我们一起来看看吧!

1、BP(Back Propagation)神经网络是1986年由Rumelhart和McCelland为首的科学家小组提出,是一种按误差逆传播算法训练的多层前馈网络,是目前应用最广泛的神经网络模型之一。

2、BP网络能学习和存贮大量的输入-输出模式映射关系,而无需事前揭示描述这种映射关系的数学方程。

3、它的学习规则是使用最速下降法,通过反向传播来不断调整网络的权值和阈值,使网络的误差平方和最小。

4、BP神经网络模型拓扑结构包括输入层(input)、隐层(hidden layer)和输出层(output layer)。

本文关于bp神经网络的基本详情介绍就讲解完毕,希望对大家有所帮助。

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