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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이지영 (세명대학교 소프트웨어학과)
저널정보
한국정보기술전략혁신학회 정보학연구 정보학연구 제8권 제1호
발행연도
2005.1
수록면
119 - 124 (6page)

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Learning procedure in the neural network is updating of weights between neurons. Unadequate initial learning coefficient causes excessive iterations of learning process or incorrect learning results and degrades learning efficiency. In this paper, adaptive learning algorithm is proposed to increase the efficient in the learning algorithms of Kohonens Self-Organization Neural networks. The algorithm updates the weights adaptively when learning procedure runs. To prove the efficiency the algorithm is experimented to clustering of the random weight. The result shows improved learning rate about 42~55% ; less iteration counts with correct answer.

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