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文件名称: 用于网络非线性学习的分布式极限学习机
  所属分类: 其它
  开发工具:
  文件大小: 419kb
  下载次数: 0
  上传时间: 2021-03-16
  提 供 者: weixin_********
 详细说明:网络上的分布式数据收集和分析无处不在,尤其是在无线传感器网络(WSN)上。 据我们所知,大多数分布式算法中使用的数据模型都是线性的。 但是,在实际应用中,并不能始终保证系统的线性。 在非线性情况下,具有径向基函数(RBF)隐藏神经元的单隐藏层前馈神经网络(SLFN)具有近似任何连续函数的能力,因此可以用作非线性学习系统。 但是,受通信成本的限制,通常禁止使用常规算法的分布式版本直接训练神经网络。 幸运的是,基于极限学习机(ELM)文献中提供的定理,我们只需要计算SLFN的输出权重即可。 尽管整个SLFN的输入-输出映射仍然是非线性的,但计算输出权重本身是一个线性学习问题。 利用分布式算法协同计算SLFN的输出权重,得到了一种用于非线性学习的分布式极限学习机(dELM)。 该dELM应用于回归问题和分类问题,以证明其有效性和优势。
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