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基于影響度剪枝的ELM分類算法

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  針對極端學(xué)習(xí)機(ELM)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模控制問題,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)單個隱節(jié)點連接輸入層和輸出層的權(quán)值向量、該隱節(jié)點的輸出、初始隱節(jié)點個數(shù)以及訓(xùn)練樣本個數(shù),定義單個隱節(jié)點相對于整個網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)的影響度,根據(jù)影響度判斷隱節(jié)點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刪除冗余節(jié)點,最后更新隱含層與輸入層和輸出層連接的權(quán)值向量。通過對多個UCI機器學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)集進行分類實驗,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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