【24h】

Constructing Iarge Back Propagation Neural Networks

机译:构造大反向传播神经网络

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摘要

Here we describe a approach for constructing large back-propagation(BP) neural networks. It is shown that this approach results in considerably less training time than conventional BP, which starts from random initial weights. An example is given in which the randomized initial weight network fails to learn, but the proposed network succeeds.
机译:在这里,我们描述了一种用于构造大型反向传播(BP)神经网络的方法。结果表明,这种方法比常规的BP训练时间要少得多,传统的BP从随机初始权重开始。给出了一个例子,其中随机初始权重网络无法学习,但是所提出的网络成功了。

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