对基于知识发现的神经元网络集成方法的研究

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该文对应用知识发现技术训练神经元网络集成的方法进行了研究,提出了以并行操作的方式结合归纳学习所获取的知识和演绎学习所获取的知识的神经元网络集成模型KBNNE(Knowledge-based Neural Network Ensembles)。实验表明,通过调节所获取知识的权重因子,新模型可以有效提高网络集成的性能。
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