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有幾組數(shù)據(jù),就用幾個,適合數(shù)據(jù)比較少網(wǎng)絡Approximate如果數(shù)據(jù)很多,需要先對數(shù)據(jù)進行分類RBF神經(jīng)網(wǎng)絡CompanyLogoRBF神經(jīng)網(wǎng)絡:其他理論知識(1/3)RBF神經(jīng)網(wǎng)絡CompanyLogoRBF神經(jīng)網(wǎng)絡:其他理論知識(2/3)RBF神經(jīng)網(wǎng)絡CompanyLogoRBF神經(jīng)網(wǎng)絡:其他理論知識(3/3)RBF神經(jīng)網(wǎng)絡CompanyLogoRBF網(wǎng)絡的工作原理RBF神經(jīng)網(wǎng)絡CompanyLogoContents什么是神經(jīng)網(wǎng)絡1徑向基(RBF)神經(jīng)網(wǎng)絡2Matlab案例實現(xiàn)3CompanyLogoRBF神經(jīng)網(wǎng)絡在Matlab里面的例子:非線性函數(shù)的回歸問題描述:假設我們不知道這個方程的表達式,只知道這個方程的一些輸入輸出,比如說如下數(shù)據(jù):使用這些數(shù)據(jù),實現(xiàn)回歸公式Matlab案例實現(xiàn)CompanyLogoRBF神經(jīng)網(wǎng)絡在Matlab里面的例子:非線性函數(shù)的回歸Matlab案例實現(xiàn)CompanyLogo%%清空環(huán)境變量clcclear%產(chǎn)生訓練樣本(訓練輸入,訓練輸出)%ld為樣本例數(shù)ld=100;%產(chǎn)生2*ld的矩陣x=rand(2,ld);%將x轉(zhuǎn)換到[-1.51.5]之間x=(x-0.5)*1.5*2;%x的第一列為x1,第二列為x2.x1=x(1,:);x2=x(2,:);%計算網(wǎng)絡輸出F值F=20+x1.^2-10*cos(2*pi*x1)+x2.^2-10*cos(2*pi*x2);%%建立RBF神經(jīng)網(wǎng)絡%采用approximateRBF神經(jīng)網(wǎng)絡。spread為默認值net=newrb(x,F);Matlab案例實現(xiàn)CompanyLogo50CompanyL

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