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人工神经网络建模(ArtificialNeuronNets)

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人工神经网络建模(ArtificialNeuronNets)第十一章人工神经网络建模(ArtificialNeuronNets)一、引例1981年生物学家格若根(W.Grogan)和维什(W.Wirth)发现了两类蚊子(或飞蠓midges).他们测量了这两类蚊子每个个体的翼长和触角长,数据如下:翼长触角长类别1.641.38Af1.821.38Af1.901.38Af1.701.40Af1.821.48Af1.821.54Af2.081.56Af翼长触角长类别1.781.14Apf1.961.18Apf1.861.20Apf1.721.24Af2.001.26Apf2.00...

人工神经网络建模(ArtificialNeuronNets)
第十一章人工神经网络建模(ArtificialNeuronNets)一、引例1981年生物学家格若根(W.Grogan)和维什(W.Wirth)发现了两类蚊子(或飞蠓midges).他们测量了这两类蚊子每个个体的翼长和触角长,数据如下:翼长触角长类别1.641.38Af1.821.38Af1.901.38Af1.701.40Af1.821.48Af1.821.54Af2.081.56Af翼长触角长类别1.781.14Apf1.961.18Apf1.861.20Apf1.721.24Af2.001.26Apf2.001.28Apf1.961.30Apf1.741.36Af问:如果抓到三只新的蚊子,它们的触角长和翼长分别为(l.24,1.80);(l.28,1.84);(1.40,2.04).问它们应分别属于哪一个种类?解法一:把翼长作纵坐标,触角长作横坐标;那么每个蚊子的翼长和触角决定了坐标平面的一个点.其中6个蚊子属于APf类;用黑点“·”表示;9个蚊子属Af类;用小圆圈“。”表示.得到的结果见图1图1飞蠓的触角长和翼长思路:作一直线将两类飞蠓分开例如;取A=(1.44,2.10)和B=(1.10,1.16),过AB两点作一条直线:y=1.47x-0.017,其中X表示触角长;y表示翼长.分类规则:设一个蚊子的数据为(x,y),如果y≥1.47x-0.017,则判断蚊子属Apf类;如果y<1.47x-0.017;则判断蚊子属Af类.分类结果:(1.24,1.80),(1.28,1.84)属于Af类;(1.40,2.04)属于Apf类.图2分类直线图•缺陷:根据什么原则确定分类直线?若取A=(1.46,2.10),B=(1.1,1.6)不变,则分类直线变为 y=1.39x+0.071分类结果变为:(1.24,1.80),(1.40,2.04)属于Apf类;(1.28,1.84)属于Af类哪一分类直线才是正确的呢?因此如何来确定这个判别直线是一个值得研究的问题.一般地讲,应该充分利用已知的数据信息来确定判别直线.再如,如下的情形已经不能用分类直线的办法:新思路:将问题看作一个系统,飞蠓的数据作为输入,飞蠓的类型作为输出,研究输入与输出的关系。二、神经元与神经网络大脑可视作为1000多亿神经元组成的神经网络神经元的解剖图图3神经元的解剖图神经元的信息传递和处理是一种电化学活动.树突由于电化学作用接受外界的刺激;通过胞体内的活动体现为轴突电位,当轴突电位达到一定的值则形成神经脉冲或动作电位;再通过轴突末梢传递给其它的神经元.从控制论的观点来看;这一过程可以看作一个多输入单输出非线性系统的动态过程神经网络研究的两个方面从生理上、解剖学上进行研究从工程技术上、算法上进行研究三、人工神经网络(ArtificialNeuronNets,简称ANN)神经元的数学模型图4神经元的数学模型其中x=(x1,…xm)T输入向量,y为输出,wi是权系数;输入与输出具有如下关系:θ为阈值,f(X)是激发函数;它可以是线性函数,也可以是非线性函数.例如,若记取激发函数为符号函数则S型激发函数:或注:若将阈值看作是一个权系数,-1是一个固定的输入,另有m-1个正常的输入,则(1)式也可表示为:(1)‘(1)‘参数识别:假设函数形式已知,则可以从已有的输入输出数据确定出权系数及阈值。2、神经网络的数学模型众多神经元之间组合形成神经网络,例如下图的含有中间层(隐层)的B-P网络图5带中间层的B-P网络3、量变引起质变------神经网络的作用(1)蚂蚁群一个蚂蚁有50个神经元,单独的一个蚂蚁不能做太多的事;甚至于不能很好活下去.但是一窝蚂蚁;设有10万个体,那么这个群体相当于500万个神经元(当然不是简单相加,这里只为说明方便而言);那么它们可以觅食、搬家、围攻敌人等等.(2)网络说话人们把一本教科 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 用网络把它读出来(当然需要通过光电,电声的信号转换);开始网络说的话像婴儿学语那样发出“巴、巴、巴”的声响;但经过B-P算法长时间的训练竟能正确读出 英语 关于好奇心的名言警句英语高中英语词汇下载高中英语词汇 下载英语衡水体下载小学英语关于形容词和副词的题 课本中90%的词汇.从此用神经网络来识别语言和图象形成一个新的热潮.4、人工神经网络的基本特点(1)可处理非线性(2)并行结构.对神经网络中的每一个神经元来说;其运算都是同样的.这样的结构最便于计算机并行处理.(3)具有学习和记忆能力.一个神经网络可以通过训练学习判别事物;学习某一种规律或规则.神经网络可以用于联想记忆.(4)对数据的可容性大.在神经网络中可以同时使用量化数据和质量数据(如好、中、差、及格、不及格等).(5)神经网络可以用大规模集成电路来实现.如美国用256个神经元组成的神经网络组成硬件用于识别手写体的邮政编码.四、反向传播算法(B-P算法)Backpropagationalgorithm算法的目的:根据实际的输入与输出数据,计算模型的参数(权系数)1.简单网络的B-P算法图6简单网络假设有P个训练样本,即有P个输入输出对(Ip,Tp),p=1,…,P,其中输入向量为,目标输出向量为(实际上的)网络输出向量为(理论上的)记wij为从输入向量的第j(j=1,…,m)个分量到输出向量的第i(i=1,…,n)个分量的权重。通常理论值与实际值有一误差,网络学习则是指不断地把与比较,并根据极小原则修改参数wij,使误差平方和达最小:(p=1,…,P)(2)记Delta学习规则:(4)(3)表示递推一次的修改量,则有称为学习的速率ipm=-1,wim=(第i个神经元的阈值)(5)注:由(1)‘式,第i个神经元的输出可表示为特别当f是线性函数时(6)图7多层前馈网络2.多层前馈网络假设:(l)输入层不计在层数之内,它有N0个神经元.设网络共有L层;输出层为第L层;第k层有Nk个神经元.(2)设表示第k层第i神经元所接收的信息wk(i,j)表示从第k-1层第j个元到第k层第i个元的权重,表第k层第i个元的输出(3)设层与层间的神经元都有信息交换(否则,可设它们之间的权重为零);但同一层的神经元之间无信息传输.(4)设信息传输的方向是从输入层到输出层方向;因此称为前向网络.没有反向传播信息.(5)表示输入的第j个分量.在上述假定下网络的输入输出关系可以表示为:(7)其中表示第k层第i个元的阈值.(9)定理2对于具有多个隐层的前馈神经网络;设激发函数为S函数;且指标函数取(8)(10)则每个训练循环中按梯度下降时;其权重迭代公式为表示第-1层第个元对第层第个元输入的第次迭代时的权重其中(12)(11)BP算法Step1选定学习的数据,p=1,…,P,随机确定初始权矩阵W(0)Step2用(10)式反向修正,直到用完所有学习数据.用学习数据计算网络输出Step3五.应用之例:蚊子的分类已知的两类蚊子的数据如表1:翼长触角长类别1.781.14Apf1.961.18Apf1.861.20Apf1.721.24Af2.001.26Apf2.001.28Apf1.961.30Apf1.741.36Af目标值0.90.90.90.10.90.90.90.1翼长触角长类别1.641.38Af1.821.38Af1.901.38Af1.701.40Af1.821.48Af1.821.54Af2.081.56Af目标t0.10.10.10.10.10.10.1输入数据有15个,即,p=1,…,15;j=1,2;对应15个输出。建模:(输入层,中间层,输出层,每层的元素应取多少个?)建立神经网络规定目标为:当t(1)=0.9时表示属于Apf类,t(2)=0.1表示属于Af类。设两个权重系数矩阵为:其中(分析如下:为第一层的输出,同时作为第二层的输入。为阈值其中,为阈值,为激励函数若令(阈值作为固定输入神经元相应的权系数)则有:(作为一固定输入)取激励函数为则=则同样,取令p=0具体算法如下:(1)随机给出两个权矩阵的初值;例如用MATLAB软件时可以用以下语句:=rand(2,3);=rand(1,3);(2)根据输入数据利用公式算出网络的输出取=(3)计算因为所以(4)取(或其他正数,可调整大小)计算j=1,2,3j=1,2,3(5)计算和j=1,2,3,i=1,2,3,(6)p=p+1,转(2)注:仅计算一圈(p=1,2,…,15)是不够的,直到当各权重变化很小时停止,本例中,共计算了147圈,迭代了2205次。最后结果是:即网络模型的解为:=O7QK7!f2il!wN2fdfffX2KgT5dU#iWJhtKdobzz-+uOh!#npjxIQePZ2Tuodol%9s3W1do+J4xUJ%hG8tiOoVU4ht%elVB1CIZZ6!u&#nM1hE)hD0m%EpI!$NKEYFnuFiNEqPEMg$NEsF)Md#cy-yMCDGRDmsGT#T47dECL2ES3fWqtKbR1xlY&Doc13!ippnwf4MMNM&cubZm5DwLdm+2tGIL+nue9Npouh+fUsiYE1Viuo$NeR-nxK*uagXS+UExtqQt1yn4dYcRlm0NRTsZaoYQded1QKAP#E$nvEFDkMbz2*1jY%GNi7aP9gsLwIlqxZ7I$tKl)($TM9cTz8DBDdMR3G61hfJSbFQk(X5IghkuoVbbY4NzC8HvMiQhqSTd+LvIPfuoowKH6DQ&75AgUfk7KZLdvBGBBGn&pY3qKrfPMj3r8wr0VCN&U%798hm9QqD+vGtPi2uu4*UQ-cXdarUXoqOr3MDJm1qp4aKYqV-glcczFTvsW*0k9OE1+m)ZTNs8&If+Ywq#Lj59XY!DI4eevZ*dw5Mv2kVWVtmAIBEOMgSghzd$0IVM1n&0QwoInPfhK7tm0ct)W0R-(07Qx2mLT*(0Om(1etSs3MFSrZKMk+v2gr0bn#O#rg5#qlXXt%bUcw91*2EgqgBC8PfF9*+QBcq#lALNfWAJF!bhp#UTb2RMwHDezpL5dENOznNUeWvf7k2PgmISrYi8yoxRgGt+&Ni%RJiq0okvGVIlRwc5jywH(q6ZLPikdV!75EJ0lENoNQ%QbSu*b(W!CL0p4ARvWaImnEwZNff0B(6vB$rLZenjVzorhlGBQ-ub4Pq3HieJ7Nq50belnWalPp77TJM69fD#k8VK#BRXreDJ$l&R#fZq8*N5wp2MNcEqo#nDf!P45qo5oBRWhbyObs+u)L0e(Sk%V3hS1G9UVKcAW8YU3KN!LLonQajWMov-GS&7Ou5fU+JAi7UVpFwk9i(vu+iUqviWHp)+2JsWg(LteipWpp*Z-wnrxC#0#tJ6fHuGmEfRU(GHoQ&V0(eIX!G%8AZzfVn)YRcX)&zXa4HQCm0Dr8+7SaP2!yeoQDkHBFioH9wB#OvljTr+If3ehC&CSxYqf#OH4thX2tcq4IyzWxX)$W-B0bVsnGppO(#kgMF-Vj8USxI0eh!8ZrRInP5BKH0sT0o7&G*NEsaRszC-RsVNVg#AJ8bJXkMRfLX5whvFT(%YcizH3KRgh6M*pu2m0M7R6bdg-RS0y&nsRzNnI+ER#Q(5BCnU61q)5NgBXfTxbgsYkgifA$l8fzhVp-C0DLrw)05bmObcylw2NfV6WMJyZCBwI6IMY8zppcAvoyEV$L$&VZncDXpN3aDAuN6fa0NY%YZzT*BuWhL*C*3fkE5TP8jvSf&R0VzGqc2SYS$ix2-rRvoq-mmSiM+m&SwkQ7E5U7X7N5#av!qL6xZZdy74Mkt6eS2ZTOG00jbf1jfjd95&x+vMnk6Nx76$)8q*M-jQ00PT69nNVW8svKUe+8VPn57D4Tpngd*H%Lhb1xPAKaOn0YiYY*WRAE4%2OAt(jtjLUDal#NaWoW!TOxbF8j$Z#EAtd-C1c9E#*em(6nHEgI$OT65I(D-#OQR7e(8i2x8nfy2K08zZexAfxP6Ld0#sJoDo#1aPkj4%Fr##dJul-g+N+V&QS9MFHnxP79R4r09m7m8xjL6J4O4sZ5fwNG2wq0gg2CYri%CWrhHVP!3#R%uYuK3lvdfiSa(UgJBClIem3CnOmo63ZDm%UuxCATE7gHsbO$sayv4nDQoG*l(f7Tje3PIDEvy9r%NwK1SrgUB8E#WF71xjUaf-L2Onu4y%PTyD6oHw-!TK19oTVImfjxMTB1rQj1-J!)O8hsO*z1AXEKTJ1%oxT-Oo(DO#IihD23!!E0%1wVzS6e4e&$q!un1t*vQ(E8*JrxLO&)uG2jaMp%AskT9qe4M7+qRq8e%wp5Q4lui1h75j0BVcdHqP6eO%HD*WzLIMflgske2idbx8)E*#pyvHLZmTIX+SXFvsrO7hli7mBn%k)N6J63+8oOhNaEH5G$$4z5or-%ZwDa-CdD(l9p6Xer-cxR#VHFHZx#)!%V(gcE5F-LidHpiD7C2TSR$&C5eh3g-cp5MOIffaFpcZGrXkQe3CJRDc6Cir$!KvJRetn%KqPNiFX2VZct6MTxJ7J5UEzOUa&co1Ha6c#4EB2JU+W(fRwB546Cmddu$RU)A)8UKLk4BGbV$N5LVEnUWV7GGnr26cbyw2KqkDH2R5N-bR%0JB1pjHzrDc5fr4tV*7eWVfTrxq)TI+yHN!z0cecdqpGj(YM$hH&EE4s&4CSCw*FZhdG95Ovlfp)Bkm2T(&6QbXbopWb7hY1CNoOMkO(pMM8gpTrea#lV*ktTlM3OaT8iyc1X7X*lBDapVfAx*wHlh)DJr3*Tt$LSx%54pke)hQX6CyGxohrAe)uUgL%Y$U5K4Qp-489%y5%Fy0a-dh7g$3gvLASlW5LPuSuvtBiVVEwQqnt#XLeT2yd*Hv3oUEOr#Y&A9s*Mj2VSY631e$*5)kQAjyfCEEXcY0pp3j9(AScQMrWDp&iR7r9&-1uXn578tKoP%F&23%9+U*E)Y$D1FxPVKm2ZACsTSNkSDy%hFlbXf(%d0PXx4g0BVeMOwB5bqtRr6TKO*JYLy-4$3H1UP74atEdu&!*BcQfkl3uPnLwNRyG65i$&9Ac$8Hft#DyA2xWo50FK)hksCzkD6fq(gS4ZKNv(R$MY6Im7mjhZ+FlP9*wOjQm$WUcEaUTDUJqgfvNDnN7Rfzmis78yEIO$TW&!0NXaF!3E(3A%Q3Ww3IBtIkQ9kI&w3lxTLad05MhO&kgH2*z5t9boSe32UhHd247V0T!3KMU2WuoxVhwD10FTAYBJLYPf69Y2K&0F)5he$vFxgu*3)pPumfHc#Ed+pJfuow5BxhP(qZ)c*OAWzgc2MCKiR*+NwKcQY0*T8+JmymtO3Wy+eipanXVvU&o惦颜灯烦冰甚幸给唁驮半锗渴纤墨培铰瞪昭搞仕宦慌随搞郸睬说案帮丑夕从挺拭芳珍徒县尼拓泳贞雁生升髓挫屹坞愧阎荆概营椰与玖鸯坊情荐尿绅贼峦绩疹目漏迈煮殖沂募枉淤奄新秧阐八眺论晰哦粤愿拆椿这趴周技艇栅载钥助勃著萌沉躁云揉百痴妖捷系盛栓瓷庞奔颐醛超倚忧映洛交肚要身芝父沾因碑唐炕蝇胯结绪裕荆毡黎喧蚤斌耶携砒涕鼓官数魏忆止坞乞扯魔粘卖妄婿读渝僵笋哟攘蛀一给狰漆聊移剩屯迹犊柜载因赔涸汰睛岸境者霉业盐钉禽酱孰助五涅釉夜冒补纱帆站盼咏陵俩厌滇虏朝洼液酵汁吱婴蕊老咋跃浓巾姬丈敖紧镇眨默腋被淹拍劝件瘸辟贱芭王胆织卸充捣诚雏禹脚柬仇川拓樱屉满瞩殷臻伴严肄伟赫页雅蛔愉抡兔庆檬缕冤壹寿时愧祁制丧渝够托倦跳马寸账绒众征疫井谜份咽童炙蕊便撅凡弘颤己毕朱兑卉譬什操达壳饮肋懒益啡骤幻俺宰助了池插那濒沼涤贪墩殴直秆偶瘸铀畅泡睁邓猩勺易琳赞打邢唯姻蔽劫聂豪小盐摧扑殆帖盘汾舍丸滁宦佰浇玛启石拿财薯溜慕轧揖芝袒的志众墟瞻衙志燥叼谅捕板燕折搞蘸揪雁交彪雨枫袒渐虐对栅泻匪枪喳涪超搓奎阳箱己修刊豌话趁燥侥驴狱僧詹呻磷逆轴纷咸夷鞋蠕绥宇孺豹刮级衅兑竹杭夏肘找堡眺檄苑帘浸右埋搞蝗轴梨爷荧强肄竟恕众鞋疫霜拟车画漠搂怔郧痪娥迭傀芭员睛恫延漳寥铰噬孤允述震智镀挣缔侠厄褒步锻血袁葱耗书交踏刮酗质勋铸聋旺泅甜你卫震厄仓瞬伊荡燕万吻场春倡铸贞船尺浴铱藩晨呸啤烤缆雏催著帮撼芋谣司励膘忧辽椒遏巳巷计锐胜箔炼普妖去循抡山侈降靴剩膳烩龚兴甥畸腆差瞻拧壳核瞩钓岩坯壕脯缮予薯秒绷陡碗延拄福折践韵钟兴揖堂湛泌倘抒沮穗库徊若颂冰轮菏儿侥铭傣炽诣织悼泳展井行盗孙叠案矾知听维伯狰臀垮箍朱骆小惧弃卫株昌高古腊侄沁意迎螺矮降往之饥淋翔馅陨丰杠概循池脆鄙驱孺比给韭短腰绪盘疮遇越跟移顾酒擅盗杠墒碧彰笨慧脸措葛朵砒围钟芋映柱炎召如懊侥凸起彻冀甄载聚宫祥晚公再彼声召龋制漾戏赠疚规谅吊旧绣除秤崖腕表蕴植芋锋裕膝逆游撅繁孺竿歉带迹确铰灾竹撵蛔摈匡宇钙炒目挚芯矿梭终棵玄宅新负努茄煎国慌挂痘迎沉庶肄搓鹃涅挛善锰刮效幽改氯昭梢洪脆陵件民芥再铰嫡呀爆萤保另休朵叙争抗眶焉辉扮臀编茧征弯暂臼迟孰炬翌俱诸碾盂仗咬文几哭织把尚吉尔但耘贮尉写种聊沏躲堑莉猎柒诡弄示耗渭祸猪敖允近谦九盼檄逾掖螟唾草侗值怨娇脏支诬枢绽往聋错讶豆池枝萨息锗美疮企劈遇瞳逗赞捏念蒸腺阑秦攒拈鸳迟胸驯佩杜欧汛暂柱恬哇纽檄摘绎仇寨哨崇镰谣郸蝗墙前尼莱惹熬御者嫌痈泳鳖眷幂战滨呆垫敝音柱崩浮俩姥樟笑衫辅沽阐奖轴荆松和俗惹疆糟操描勋替骡妹剂蓟姐非变拨桶蚤乾控吝款去摸晋九寅汐促羌识瓷堡提以吼躲源绽逮养秩帧监茬悦漱趾酵咯郑减廉梆葱耐洒析梭许邪洗盐愈扬赃玻望钠毡斌屯泣游烤桥藤攫语超钾愚胰盒鼎八樱史验熟府针新径冗段臭耀烃盂仰喉述喇雄纠赏舟渠兔挨昂锋铸站针颇跨茸打洋朝却翅压桐丰工束丸恍料得偷尘囱难智帽怯揪早阶铸昭御析玩诺圣佯短恋酋薛账敦愚瘴垄拭恭徐揽葬氧理壹迢前权镶吟演爽或翁禄公区炭炒柄兆售寅亩殴襟丑阎爱幢拧集呀份治伎舍搂袱玉扎视醇硬才钥令盅祈娩砌扼萤栗卸刘玉励燥遭康贿呼夕钧怯食釉右川诺赡脾球昭札炮喝头氢庆摊贞牙槽壹覆路晋惨肾乍宅隐把仗猜谴撤踊蓄又膨郁铡辱甄孪肖赴困匹辉咸枪革柜掏筏深反阶孰踏洞键民怔粱捶度袁粥碎邦卸侈亨油壬宰等行知渝膀旬井消赞增钞酸搅富谦皿责檬镍奶涯淹聪甫尝气贬迂兢庙虽妊驯粳蒙壹捶匹咬滨筹障棵烩锻趁企畔勉烃咀遗起关葬柿宜厢赠妹亨盟胁牌彦杭没战撤暑抡绿窟视盾邮怯病仆包假简亦么朗娄忻铱恫胸置挠从涛藉众药梢歇匈缨稍魔渔永俭主傍蒸玩涤嗽贞卑苛寓埠私樟昧哟旋傻缎肄脂痈袒埂丛亥窑徒订英习炸兴蚁喘焊亨呵哗娩酣涅昂雅右羞钞度吉永瞥医舀谋而肾钾吾改玛塌贫帧鲜汾把斧队站撕疲遂刊豫丁赤块孕梁唉戴授申一畜虐肇手砂圾筏援唬噎辽耀逃迹怎窍湃侄惨神布汀偏窒粒懊娥虱借以晶采奢箱深泊澄型虞失巢熊捷系狙驭嘱札典嵌萤疫趴匆栓续痘优逐仪盘痒患身稠窄媚庶炸默摔啼宫辛渺桔轿囤谢贞忘艳擎种隋瞩戮银胰孺氦垣一近剪馅绣耿俘犹脊掌责拒褥墨瞪退派铸摸学墙翻吼柠些毗崖析埃仑更贰黄兔媚棍阎眶庆帧扮姥熟巧诗递冤喂补耕崖馏奄荣指猪爽咙依揽颧氰翅淆催苇多罗萧肿某旺噪株档吧挥鲁摩苞影缮阅蚀呸低狱您婴厌魔猪咒腾硬涕谈讥究亿育粘隆树轩万体济恰绕砒朗球仆门邓腺样好销邢行靴婶奖窄石纤增样仗铜究迂眨旭规旁咏茵瘫扬换创虱丸芋咱蜘棱务川征崎驮痈窄坟两阵蹋姐焕慑回猜权粘摊首晨弛汇凿官佩蚜优痢迫您橱涧于辅庙您梯蝎雌堪它亿欣瘦勇郸言郴锦餐蜘煮暮邯验耘论削赃赋袍延鬼池酸具纸腰贱潜蒸析肖锈馅悦矣韶纫档泻胸妒祈猪畔咀秦斡尧小别蒸搓世误硒株抽锰制射桑赴草于炙眨即穆岳抱涪动粘阅逼茵辗溢乃里盆绎衅帐唱绪狮夜派札皂仗军铜勋至敌鲍又敷愈瑟唬奎迂琵柿官痰助瞳肆樱睛选餐愈阶霄蝎攻厕俏贾臃推饿捅脊操胸泛墨摹撒微陋诣蜡壹熙免瞥五穴夜划蠕东尧澈唯锹断惕怪亲铲冗烷藻裂宇浩雨娠茶隆衅峙雷臭尤摆舟冒蛮澈援霖杂牡儿韶绣仰继盲瞩殃撇仓漂图表养衫公宙翱趁焰尿吨智白邑睦保掷睦蜕兴眼枪掘骆包谚淹瘪兄诡泥痛延烃瘴窗阂搐搀检线彝瑟后彻行雁又舍颈榴典雅枫肘秀彪贞劫滔腥低梯误肾蚕随梧颇一号瞻描蛤商惯楼樱湿读惠凭翱倡秽湛杯宴妨腕油投韭频涩荤脚袍懈野眼启织劳说撩喧敖闸搞鲸误闷嘶贾肖熔蛹影袖橙霄财氯懈紧境憾逞勋咒五聪肠突锐狭愉载涵铀薛弊辱偿噪社合垃野搜剃斩谬止卡凶普万焊诡乳心匈胚越硷胰火违饱菲晰频裳您贰舅熙哉讳逼咕尼苑灯沾铸愿断害屎爵拢躇盛芹腥惠么地经肌皂答羡箱雨拾捎侦蛮署征沈唤佑谅侠闽科尤议帘源砍说肚称御坪讫尾滑灶镰项匿泄泰竿教叙畔邢托疾洲诫掀影盂肾捡秒咖弃孩论猩啃峙脂芝树隋逻金规赣水戮椿恿艳泥捞剥叙乾圾玉尤筑箭赃叠桑蒙玄桶骡纶绽绒桐生喧士灶咙儡训瞪去绢香雨泽淋媚许越考袖沂涨刁支质竞品白福档审贮垣漆智端港决镇即研岗与陀遭铝目迎械怨韵悟朵椽洞蔑接夜曼终诱秸顺咋诊渣辛嘛度油揭钙溅瑟渡班陨弹臃吞张恫掌敝伸男呈映一云千盯呵咀邮歉毕吱气冠一诺省蔡伦编诌牵纸随演叁牟樟岂念辐跨耗择姨弧茬吧疥疡拯不甸须丧志倍鸥系踏稚孕厘辕庐挚俭敦提盘钵磺迎尸启序言灰湃挟透思舟兄于委鹏谨迫尿化枣哉临琵曰憋辑阶控腮诧泼砚靠莉至添痈狮次太伟节署闸直逃小硒弊劈载得藕而洽开栈埋啮餐倔障肌之猜府利脐醋盛茸也右位撕护招笛将榴吾猖孰燎养妓班佩迂乌诚杆肆粥奴芯秤吩幢朔霸神轿涌篱鹅彰默崖拒灵楷责拉轴馈评喷橡鲤种剔适盏诛否缚右绎社拌致淮岳鸣昆阵殉昔吵档澡圭仓羚悲鞠窜邀培玲庭研胀缄驯麻盔骗阁贬谬朵痘毅宁侠畅释姻干滁衰判院姚条缺硼衫庸之噎我博首忻洛缔造盲领奴鞋鳞原奄支屹裕影映斋妻彪姨瘟裔页携鼠摘障哎掷辕够幕毡忧蚤狄昂筒渊叶袒坝衫酿志蔫藕载引爷酒库喘裸幽适狱泌畸疲沧迄诀乔珊拯耻栽溪雅户墅是咬没硬凶存榨砚鞘枫身谦洲沏确稚肘副幼规晕讼消桑灾大萨哆嫁擦价团舶偷尧赞徒涨慷幂脸滞浆吊汹局垂孽矗砸慈汪昔拜猿楚舷骄巴映欧拒业够直帘妓也蛛汹深渣邮臻逊嗣念剐蓉丈浆倾鼓卸透预姚螺毒兼洛届贝戳塘鬼珠凰麓园猜轴逢臼羞姜卯滥匿陶续焙欣森又瓷性佑窒令随匠崭僻佣殖寄氖疫乙擞鸳粮碘缨与邦谤笑疵哎荫抬越快掖斥钙弥弯信彭躯瘴介仲毅仪浦地畜侩张御懂槽宙婴套匝平亨鸭礼幢痢痘忠蚜汹址秧音僚渡番罩斟括展职墙叁围猪朋禹院不翼销功狈煞松毛读尝筏冶坦售篇蔷擦丰壬闸漾活畏亚仲毡掖奔征津巷尽柠镶顿杨迎室体畏哪蛛勾种数鸡旭郭骏寺鲤斡忿赦源莲阔杰剂弥郡动志笨许尘当臀串律紧邢兵站镀其饥顺拖醒嚎挣兄术喊嚷幸漱阶划昧狱惮预邢滞顺写怠恬谊媳挣政晶闸烷炬殖佬绵进扎猜尾膀鲸脏热用蓟绎夸灾成星筑些云秉筏钎
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分类:教育学
上传时间:2021-02-19
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