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图书目录

第1章绪论

视频讲解: 15分钟,1集

1.1人工神经网络概述

1.2人工神经网络发展历程

1.2.1人工神经网络启蒙期(1943年—1969年)

1.2.2人工神经网络低潮期(1969年—1982年)

1.2.3人工神经网络复兴期(1982年—2006年)

1.2.4人工神经网络高速发展期(2006年至今)

1.3人工神经网络特点

1.4人工神经网络功能

1.5人工神经网络应用

1.6本书主要内容及特点

本章习题

第2章人工神经网络基础

视频讲解: 16分钟,2集

2.1生物神经网络

2.2人工神经元

2.2.1人工神经元模型

2.2.2人工神经元的数学描述

2.2.3人工神经元的激活函数

2.3人工神经网络分类

2.3.1基于连接方式分类

2.3.2基于连接范围分类

2.3.3基于信息流向分类

2.3.4基于典型架构分类

2.4人工神经网络学习

2.4.1有监督学习

2.4.2无监督学习

2.4.3强化学习

2.4.4自监督学习

2.4.5半监督学习

2.4.6迁移学习

2.4.7灌输式学习

2.5基于MATLAB工具箱🧰的神经网络基本参数描述

2.5.1MATLAB工具箱🧰的神经元模型

2.5.2MATLAB工具箱🧰的神经网络结构

2.6本章小结

本章习题

第3章感知器神经网络

视频讲解: 59分钟,9集

3.1单层感知器

3.1.1感知器模型

3.1.2感知器学习算法

3.1.3感知器功能性

3.1.4感知器局限性

3.2多层感知器引入

3.3BP神经网络

3.3.1BP神经网络模型

3.3.2BP学习算法

3.3.3BP算法实现

3.3.4BP算法局限性

3.3.5标准BP算法改进

3.4BP神经网络设计基础

3.4.1训练样本集准备

3.4.2初始权值设计

3.4.3网络结构设计

3.4.4网络训练与测试

3.5基于MATLAB的BP神经网络应用案例

3.5.1基于MATLAB的BP神经网络案例——数据拟合

3.5.2基于MATLAB的BP神经网络案例——鸢尾花分类

3.5.3基于MATLAB的BP神经网络案例——红酒品种分类

3.5.4基于MATLAB的BP神经网络案例——C形数据簇分类

3.5.5基于MATLAB的BP神经网络案例——汽油辛烷值预测

3.5.6基于MATLAB的BP神经网络案例——月平均温度预测

本章习题

第4章自组织竞争神经网络

视频讲解: 34分钟,5集

4.1竞争学习神经网络

4.1.1相似度测量

4.1.2竞争学习原理

4.2自组织特征映射神经网络

4.2.1网络结构

4.2.2学习算法

4.3自组织神经网络应用案例

4.3.1基于SOM神经网络的汽车竞品分析

4.3.2基于SOM神经网络的葡萄干聚类分析

4.4学习向量量化神经网络

4.4.1向量量化

4.4.2网络结构

4.4.3运行原理

4.4.4学习算法

4.5学习向量量化神经网络应用案例

4.5.1基于LVQ神经网络的红酒品种分类

4.5.2基于LVQ神经网络的森林火灾预测

4.6对偶传播神经网络

4.7对偶传播神经网络应用案例

4.7.1基于CPN神经网络的博士论文质量评价及Python实现

4.7.2基于CPN神经网络的C形数据簇分类

本章习题

第5章径向基函数神经网络

视频讲解: 40分钟,5集

5.1正则化RBF神经网络

5.1.1插值问题

5.1.2径向基函数解决插值问题

5.1.3正则化RBF神经网络结构

5.1.4正则化RBF神经网络学习算法

5.1.5正则化RBF神经网络局限性

5.2广义RBF神经网络

5.2.1模式可分性

5.2.2广义RBF神经网络结构

5.2.3广义RBF神经网络学习算法

5.3基于MATLAB的RBF神经网络应用案例

5.3.1基于MATLAB的RBF神经网络案例——数据拟合

5.3.2基于MATLAB的RBF神经网络案例——小麦种子分类

5.3.3基于MATLAB的RBF神经网络案例——人口数量预测

5.3.4基于MATLAB的RBF神经网络案例——地下水位预测

本章习题

第6章支持向量机

视频讲解: 20分钟,2集

6.1线性可分支持向量机

6.1.1最优超平面

6.1.2线性可分最优超平面

6.2线性支持向量机

6.3非线性支持向量机

6.3.1基于内积核的最优超平面

6.3.2非线性支持向量机神经网络

6.4支持向量机应用案例

6.4.1最优分类超平面的数学求解

6.4.2支持向量机的多分类问题

本章习题

第7章卷积神经网络

视频讲解: 67分钟,6集

7.1CNN概述

7.1.1传统神经网络

7.1.2传统神经网络与CNN对比

7.1.3CNN的基本架构

7.2卷积功能层

7.2.1卷积功能层中的基本概念

7.2.2卷积操作与传统神经元操作的类比

7.2.3感受野

7.2.4权值共享

7.2.5其他典型卷积操作

7.3池化层与全连接层

7.3.1池化层

7.3.2全连接层

7.3.3各功能层在案例中的解析

7.4CNN在目标检测中的应用

7.4.1目标检测发展背景

7.4.2目标检测的评价指标

7.4.3基于CNN的目标检测模型

7.5CNN退化问题

7.5.1CNN退化问题描述

7.5.2残差神经网络

7.6CNN模型的过拟合与欠拟合问题

7.6.1网络超参数设计

7.6.2网络性能评价

7.6.3过拟合与欠拟合

7.6.4Dropout

7.7CNN的典型应用案例

本章习题

第8章循环神经网络

视频讲解: 49分钟,5集

8.1初识循环神经网络

8.1.1循环神经网络的应用对象

8.1.2循环神经网络的模型优势

8.1.3循环神经网络的计算图

8.2循环神经网络的结构类型

8.2.1循环神经网络设计模式

8.2.2双向循环神经网络

8.2.3深度循环神经网络

8.3长短时记忆网络

8.3.1标准长短时记忆网络

8.3.2门控循环单元

8.4LSTM回归应用案例

8.4.1单变量时间序列预测问题

8.4.2多变量时间序列预测问题

8.5LSTM分类应用案例

8.5.2文本分类问题

本章习题

第9章人工神经网络设计开发平台

9.1MATLAB与Simulink基础

9.1.1MATLAB运行环境

9.1.2Simulink仿真环境

9.1.3MATLAB设计基础

9.2MATLAB神经网络工具箱🧰函数介绍

9.2.1感知器神经网络

9.2.2线性神经网络

9.2.3BP神经网络

9.2.4自组织竞争神经网络

9.2.5学习向量量化神经网络

9.2.6径向基神经网络

本章习题

参考文献

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