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人工神經網絡(Artificial Neural Networks,ANN)系統(tǒng)是 20 世紀 40 年代后出現(xiàn)的。它是由眾多的神經元可調的連接權值連接而成,具有大規(guī)模并行處理、分布式信息存儲、良好的自組織自學習能力等特點。BP(Back Propagation)算法又稱為誤差 反向傳播算法,是人工神經網絡中的一種監(jiān)督式的學習算法。BP 神經網絡算法在理論上可以逼近任意函數(shù),基本的結構由非線性變化單元組成,具有很強的非線性映射能力。而且網絡的中間層數(shù)、各層的處理單元數(shù)及網絡的學習系數(shù)等參數(shù)可根據具體情況設定,靈活性很大,在優(yōu)化、信號處理與模式識別、智能控制、故障診斷等許 多領域都有著廣泛的應用前景。

神經網絡算法課程

神經網絡算法課程涉及神經網絡的基本概念、結構、工作原理和應用。學習此課程需要具備一定的數(shù)學基礎,包括線性代數(shù)、微積分和概率論等知識。在課程中,學生將學習神經元、激活函數(shù)、前向傳播、反向傳播等基本概念,以及常見的神經網絡結構,如多層感知機、卷積神經網絡和循環(huán)神經網絡等。此外,學生還將學習如何使用神經網絡解決分類、回歸、聚類和生成等問題,并學習調參、訓練技巧和優(yōu)化算法等實用技能。最終,學生將能夠獨立設計和實現(xiàn)神經網絡模型,并應用于實際問題中。神經網絡算法課程簡介


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