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[代码资源] BP神经网络的非线性系统建模-非线性函数拟合

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发表于 2023-10-17 17:09 |只看该作者 |倒序浏览
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代码看起来是一个基于MATLAB的神经网络训练示例,用于多类别分类。下面是代码的解释:
! t+ J5 v! q, s% O, J- @( h" M1.数据加载:首先使用load命令加载了四类语音信号的数据,分别命名为data1、data2、data3、data4,以及对应的类别标签c1、c2、c3、c4。
) E' W6 n( _( \/ t' P2.合并数据:将四个类别的特征信号数据合并到一个名为data的矩阵中。每个类别包含500个样本,总共有2000个样本。
0 e% q: _: c6 ?" u3.随机排序:通过生成一个随机排列索引n,将数据集中的样本进行随机排序。
& N2 R6 ?: b9 Y4.输入和输出数据提取:从data中提取输入特征数据,这些特征数据存储在input中,从中提取输出标签,存储在output1中。
9 e# q7 F+ R0 q! q2 i5.输出标签转换:将输出标签从单一维度转换为四维度。对每一个样本,根据类别标签的值,将output矩阵中的对应位置设置为1,其余位置设置为0。: Q9 l( P( U) [) I- B
6.划分训练和测试数据集:将数据集分为1500个训练样本和500个测试样本。训练样本存储在input_train和output_train中,测试样本存储在input_test和output_test中。$ l% X: z4 @' X( y$ [1 v
7.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,将数据缩放到特定的范围内。
0 G' |* q, u+ w% M" @9 U6 a3 |8.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为24,隐含层神经元数midnum为25,输出层神经元数outnum为4。
+ X0 r2 F9 u' z+ X6 a5 i' m9.权值和偏置初始化:随机初始化权值矩阵和偏置向量,包括w1(连接输入层和隐含层的权值)、b1(隐含层的偏置)、w2(连接隐含层和输出层的权值)、和b2(输出层的偏置)。; B- p, G2 R  v) L
10.学习率和动量项:设置学习率xite和动量项alfa,这些参数用于权值更新的控制。/ {" w( k! p- C/ Q
11.网络训练循环:代码进入一个训练循环,循环10次。在每次循环中,进行以下操作:& R3 ]# i$ T* b. G' u
12.计算神经网络的输出,包括隐含层和输出层的输出。
  Z; r- J+ }  V6 j: U13.计算预测误差(e)。
* G% V% C+ H- F3 M1 M$ x/ _* {, L14.计算权值和偏置的变化率(dw1、db1、dw2、db2)。& |  g3 ~! C* Z8 Q: m3 P$ b* r
15.更新权值和偏置,其中使用了学习率xite来控制权值的调整。, |4 q! ]4 G) F, y
16.累积每次迭代的误差到E数组中。$ S* ?4 I. r5 ~3 \$ B( o. L& C
这段代码实现了一个基本的前馈神经网络的训练过程,用于多类别分类问题。但请注意,代码中可能存在一些拼写错误,如 rands 应为 rand,需要根据实际情况进行修正。另外,代码中存在未完成的部分,例如w1_2的更新,可能需要根据具体需求来完成。
/ W. p* g7 `- \) z$ e5 t% t3 a5 w+ z; E# a4 e) Y0 p/ U% o

4 n) b9 e5 @8 S: b
- f, H* `) _* d
9 W! z0 f! ^2 B& J' g% Z' F6 U) }1 m$ f2 j6 @8 o% }$ N* D3 ^

VeryCapture_20231026111951.jpg (251.59 KB, 下载次数: 183)

VeryCapture_20231026111951.jpg

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