Bp神经网络基础(一)

Bp神经网络基础(一)

  1. 使用的是Matlab2017b,查看和调用matlab的nn的工具箱的方法有很多,可以直接查看matlab的首页APP中的数学、统计和优化中就可以查看到相关的工具。见下图:
    在这里插入图片描述
    在这里我直接采用m文件编程调用相关matlab中的函数方式来进行NN(神经网络)工具的使用。由于我使用的是通过bp神经网络结构进行主要的算法实现,所以在这里,我直接介绍bp神经网络的构建。如果后面有时间,再补充其他的学习笔记。 Bp网络模型结构由于生成的过程很基础,这里就直接截取书里几个图片见相关资料的介绍

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如:net=newff([-1 2;0 5],[3 1],{‘tansig’,‘purelin’},‘traingd’);
完整代码如下:
p=[-1 -1 2 2;0 5 0 5]; t=[-1 -1 1 1]; %p、t为训练数据net=newff(minmax§,[3 1],{‘tansig’,‘purelin’},‘traingd’);%生成bp神经网络net.trainParam.show=50; %显示训练迭代过程(缺省值为25)net.trainParam.lr=0.05; %学习率(缺省值为0.01)net.trainParam.epochs=300; %最大迭代次数(缺省为10)net.trainParam.goal=1e-5; %训练要求精度(缺省为0)net=train(net,p,t); %基本批处理训练函数traina=sim(net,p);
以上代码输入到Matlab的m文件后,运行结果如下

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