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基于影響度剪枝的ELM分類算法

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  針對(duì)極端學(xué)習(xí)機(jī)(ELM)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模控制問(wèn)題,從剪枝思路出發(fā),提出了一種基于影響度剪枝的ELM分類算法。利用ELM網(wǎng)絡(luò)單個(gè)隱節(jié)點(diǎn)連接輸入層和輸出層的權(quán)值向量、該隱節(jié)點(diǎn)的輸出、初始隱節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)以及訓(xùn)練樣本個(gè)數(shù),定義單個(gè)隱節(jié)點(diǎn)相對(duì)于整個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)的影響度,根據(jù)影響度判斷隱節(jié)點(diǎn)的重要性并將其排序,采用與ELM網(wǎng)絡(luò)規(guī)模相匹配的剪枝步長(zhǎng)刪除冗余節(jié)點(diǎn),最后更新隱含層與輸入層和輸出層連接的權(quán)值向量。通過(guò)對(duì)多個(gè)UCI機(jī)器學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)集進(jìn)行分類實(shí)驗(yàn),并將提出的算法與EMELM、PELM和ELM算法相比較,結(jié)果表明,該算法具有較高的穩(wěn)定性和測(cè)試精度,訓(xùn)練速度較快,并能有效地控制網(wǎng)絡(luò)規(guī)模。
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