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基于LMBP神經(jīng)網(wǎng)絡的聲納圖像識別
全部作者: 趙春暉 馬梅真 尚政國 第1作者單位: 哈爾濱工程大學 論文摘要: 利用具有2階收斂效應的Levenberg-Marquardt(L-M)算法優(yōu)化BP的權值修正量,構造了快速收斂的LMBP學習算法,并將其應用在聲納圖像識別系統(tǒng)中。通過與標準BP算法和幾種常用改進型BP神經(jīng)網(wǎng)絡以及徑向基函數(shù)網(wǎng)絡比較,驗證了用LMBP神經(jīng)網(wǎng)絡作為聲納圖像識別系統(tǒng)中的分類器,能夠提高圖像的識別率,加快網(wǎng)絡的收斂速度,通過對受不同程度高斯白噪聲污染的聲納圖象的識別,驗證了其性能穩(wěn)定,具有較好的抗噪聲性能。 關鍵詞: 聲納圖像;識別;LMBP算法;神經(jīng)網(wǎng)絡 (瀏覽全文) 發(fā)表日期: 2006年10月10日 同行評議:
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