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matlab線性神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)如何實(shí)現(xiàn)非線性分類

發(fā)布時(shí)間:2022-01-14 10:18:30 來源:億速云 閱讀:212 作者:iii 欄目:大數(shù)據(jù)

今天小編給大家分享一下matlab線性神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)如何實(shí)現(xiàn)非線性分類的相關(guān)知識點(diǎn),內(nèi)容詳細(xì),邏輯清晰,相信大部分人都還太了解這方面的知識,所以分享這篇文章給大家參考一下,希望大家閱讀完這篇文章后有所收獲,下面我們一起來了解一下吧。

Madaline的核心思想是使用多個(gè)線性神經(jīng)元,分別得到輸出之后,再對輸出值進(jìn)行判斷,得到最終的分類結(jié)果。      
   
matlab線性神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)如何實(shí)現(xiàn)非線性分類  
%% 第一個(gè)神經(jīng)元      
   
P1=[0,0,1,1;0,1,0,1];               
% 輸入向量
d1=[1,0,1,1];                       
% 期望輸出向量
lr=maxlinlr(P1,'bias');             
% 根據(jù)輸入矩陣求解最大學(xué)習(xí)率

   
net1=linearlayer(0,lr);             
% 創(chuàng)建線性網(wǎng)絡(luò)
net1=train(net1,P1,d1);             
% 線性網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練
matlab線性神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)如何實(shí)現(xiàn)非線性分類  
%% 第二個(gè)神經(jīng)元
P2=[0,0,1,1;0,1,0,1];               
% 輸入向量
d2=[1,1,0,1];                       
% 期望輸出向量
lr=maxlinlr(P2,'bias');             
% 根據(jù)輸入矩陣求解最大學(xué)習(xí)率

   
net2=linearlayer(0,lr);             
% 創(chuàng)建線性網(wǎng)絡(luò)
net2=train(net2,P2,d2);             
% 線性網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練
matlab線性神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)如何實(shí)現(xiàn)非線性分類  
Y1=sim(net1,P1);Y1=Y1>=0.5;
Y2=sim(net2,P2);Y2=Y2>=0.5;
Y=~(Y1&Y2);
%% 顯示
plot([0,1],[0,1],'bo');             
% 圖形窗口輸出
hold on;
plot([0,1],[1,0],'d');
x=-2:.2:2;
y1=1/2/w1(2)-w1(1)/w1(2)*x-w1(3)/w1(2);   
% 第一條直線,1/2是區(qū)分0和1的閾值
plot(x,y1,'-');
y2=1/2/w2(2)-w2(1)/w2(2)*x-w2(3)/w2(2);   
% 第二條直線,1/2是區(qū)分0和1的閾值
plot(x,y2,'--');
axis([-0.1,1.1,-0.1,1.1])
xlabel('x');ylabel('y');
title('Madaline用于求解異或邏輯')
legend('0','1','第一條直線','第二條直線');
matlab線性神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)如何實(shí)現(xiàn)非線性分類    

以上就是“matlab線性神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)如何實(shí)現(xiàn)非線性分類”這篇文章的所有內(nèi)容,感謝各位的閱讀!相信大家閱讀完這篇文章都有很大的收獲,小編每天都會為大家更新不同的知識,如果還想學(xué)習(xí)更多的知識,請關(guān)注億速云行業(yè)資訊頻道。

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