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[代码资源] BP神经网络的数据分类-语音特征信号分类

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发表于 2023-10-17 16:57 |只看该作者 |倒序浏览
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这段代码看起来是一个神经网络的训练部分,用于实现一个多类别分类问题。以下是代码的解释:
' w2 F1 E7 a: y! }9 p& W5 p1 s, l* X5 T7 l0 P- a. ~4 v& S
1.clc 和 clear:清除 MATLAB 工作区和命令窗口。
2 N3 x9 G! Y9 _2.数据加载:通过load命令加载了四个类别的语音信号数据,分别命名为data1、data2、data3、data4,以及对应的类别标签c1、c2、c3、c4。
" Y; c" G& c* Y) e8 y4 m3.合并数据:将这四个类别的特征信号数据合并到一个名为data的矩阵中,其中每个类别包含500个样本。
& ^9 v8 [* A  `) i9 R4.随机排序:生成一个随机排列索引,用于将数据集中的样本随机排序,然后将数据集按照这个索引重新排列。4 ~, e" z5 X& v( O8 q( f# D# @
5.数据处理:从数据中提取输入特征(input)和输出标签(output1),其中输入特征是数据的第2到25列,输出标签是数据的第1列。! O7 g( B; C. f5 @
6.输出标签转换:将输出标签从单一维度变为四维度,即将类别1转换为 [1 0 0 0],类别2转换为 [0 1 0 0],类别3转换为 [0 0 1 0],类别4转换为 [0 0 0 1],并将这些标签存储在名为output的矩阵中。5 i- E5 M6 l1 o
7.划分数据集:将数据集随机划分为训练样本(前1500个样本)和测试样本(后500个样本),并将输入和输出数据分别存储在input_train、output_train、input_test和output_test中。
% v+ A0 m" A* ?7 m( p8.输入数据归一化:使用mapminmax函数对训练样本的输入数据进行归一化处理,这有助于神经网络的训练和收敛。0 F( U3 v1 u& v
9.网络结构初始化:定义神经网络的结构参数,包括输入层神经元数innum、隐含层神经元数midnum和输出层神经元数outnum。$ _0 I; _2 N+ @( {4 k/ x0 T" E5 ~
10.权值和偏置初始化:随机初始化权值矩阵和偏置向量,w1和w2分别表示输入层到隐含层和隐含层到输出层的权值,b1和b2分别表示隐含层和输出层的偏置。
0 r. V) D& e" z6 S3 i% e' v8 w1 K11.学习率和动量项:设置学习率xite和动量项alfa,这些参数用于调整权值更新的步长。( m9 G7 J7 z& A6 ^
12.网络训练循环:循环进行神经网络的训练,共进行10次训练循环。每次循环都包括以下步骤:
' G' {  H9 h0 E- C3 O4 _9 q" O5 E) p! ^
/ s* ~' B2 u* v! K9 L
13.神经网络的前向传播:计算隐含层和输出层的输出。
3 T4 S/ w0 P) i3 n6 q14.计算误差:计算输出误差e,即期望输出与实际输出之间的差值。
8 E: K! o$ c* [4 k- A15.计算权值和偏置的变化率:计算权值矩阵w1、w2和偏置向量b1、b2的变化率,用于更新权值和偏置。- A) p; s( `& e
16.权值和偏置更新:根据计算的变化率,使用学习率xite来更新权值和偏置。: U1 u4 }7 U( m# ?4 f8 C
17.计算累积误差:将每次迭代的误差累积到E数组中。
5 W  l2 E# @" ?- H! O0 I/ b$ x# {6 g% Y

5 K4 p* m5 R# l; o
. D3 e* h3 r& t5 V
2 f4 k! r) r* Y) Z

案例1 BP神经网络的数据分类-语音特征信号分类.rar

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