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极限学习机(extreme learning machine)ELM是一种非常简单易用、高效的单隐层前馈神经网络SLFNs学习算法。它于2006年由南洋理工大学的黄广斌副教授提出。与传统的神经网络学习算法(如BP算法)相比,极限学习机无需人工设置大量的网络训练参数,也不容易陷入局部最优解。只需要设置网络的隐层节点个数,在算法执行过程中无需调整网络的输入权值和隐元的偏置。并且,极限学习机能够产生唯一的最优解,因此具有快速学习和良好泛化性能的优势。