Matlab的神经网络(二)RBF

最近刚学的rbf和其他的两个神经网络算法,rbf是径向基函数,rbf是有很强的逼近能力、分类能力和学习能力,可以无限进的逼近非线性函数;rbf神经网络由一个输入层、隐含层、输出层,结构简单收敛速度快;

  

rbf(径向基函数)神经网络,rbf神经网络的激活函数是以欧氏距离为自变量,函数一般为高斯函数;由图片可以看出,当dist越小时,R函数越大,dist是权值向量w与输入向量x的欧氏距离;b为阈值主要是调整神经元的灵敏度;rbf的隐含层是非线性映射,将数据从低维转化为高维,然后从高维容易线性可分;rbf的输出层是线性的,进行线性的调整;rbf的输入层仅仅是传输数据;激活函数在rbf的隐含层,输出层是对数据进行线性组合;

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转载自blog.csdn.net/new_EAGLE/article/details/125949860
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