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RBF網絡的回歸方法怎么用

發布時間:2022-01-14 10:14:29 來源:億速云 閱讀:147 作者:iii 欄目:大數據

這篇文章主要介紹“RBF網絡的回歸方法怎么用”,在日常操作中,相信很多人在RBF網絡的回歸方法怎么用問題上存在疑惑,小編查閱了各式資料,整理出簡單好用的操作方法,希望對大家解答”RBF網絡的回歸方法怎么用”的疑惑有所幫助!接下來,請跟著小編一起來學習吧!

 %% 清空環境變量

clc

clear


%% 產生輸入 輸出數據 

% 設置步長 

interval=0.01;


% 產生x1 x2

x1=-1.5:interval:1.5;

x2=-1.5:interval:1.5;


% 按照函數先求得相應的函數值,作為網絡的輸出。

F =20+x1.^2-10*cos(2*pi*x1)+x2.^2-10*cos(2*pi*x2); 


%% 網絡建立和訓練

% 網絡建立 輸入為[x1;x2],輸出為F。Spread使用默認。

net=newrbe([x1;x2],F)


%% 網絡的效果驗證


% 我們將原數據回帶,測試網絡效果:

ty=sim(net,[x1;x2]);


% 我們使用圖像來看網絡對非線性函數的擬合效果

RBF網絡的回歸方法怎么用  

figure

plot3(x1,x2,F,'rd');

hold on;

plot3(x1,x2,ty,'b-.');

view(113,36)

title('可視化的方法觀察準確RBF神經網絡的擬合效果')

xlabel('x1')

ylabel('x2')

zlabel('F')

grid on 

到此,關于“RBF網絡的回歸方法怎么用”的學習就結束了,希望能夠解決大家的疑惑。理論與實踐的搭配能更好的幫助大家學習,快去試試吧!若想繼續學習更多相關知識,請繼續關注億速云網站,小編會繼續努力為大家帶來更多實用的文章!

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