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  • 2015-10-13 18:43:42, 4.5 M

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³ÂÖ¾²Å

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JYºÚÌÒ7: ½ð±Ò+50, ¡ï¡ï¡ïºÜÓаïÖú 2015-11-06 16:34:26
%   simplefitInputs - input data.
%   simplefitTargets - target data.

x = simplefitInputs;
t = simplefitTargets;

% Choose a Training Function
% For a list of all training functions type: help nntrain
% 'trainlm' is usually fastest.
% 'trainbr' takes longer but may be better for challenging problems.
% 'trainscg' uses less memory. Suitable in low memory situations.
trainFcn = 'trainlm';  % Levenberg-Marquardt backpropagation.

% Create a Fitting Network(´´½¨Ò»¸öºÏÊʵÄBPÍøÂç)
hiddenLayerSize = 10;
net = fitnet(hiddenLayerSize,trainFcn);

% Setup Division of Data for Training, Validation, Testing
%(Êý¾ÝµÄѵÁ·£¬ÑéÖ¤£¬²âÊÔÉèÖñÈÀý)
net.divideParam.trainRatio = 70/100;
net.divideParam.valRatio = 15/100;
net.divideParam.testRatio = 15/100;

% Train the Network
%ѵÁ·Éñ¾­ÍøÂç
[net,tr] = train(net,x,t);
% Test the Network
%¼ìÑéÉñ¾­ÍøÂç
y = net(x);
e = gsubtract(t,y);
performance = perform(net,t,y)

% View the Network
%²é¿´Éñ¾­ÍøÂç
view(net)
% Plots
% figure1
% plotperform(tr);
% figure2
% plottrainstate(tr);
% figure3
% ploterrhist(e);
% figure4
% plotregression(t,y)
% figure5
% plotfit(net,x,t)

¾ßÌåµÄËã·¨ÏÖÔÚÎÒÀ´²»¼°Ð´ÁË£¬Õâ¸öÄãÖ»ÐèÒª¸Ä¸Ä¾Í¿ÉÒÔÁ˵Ä
5Â¥2015-11-06 09:18:32
ÒÑÔÄ   »Ø¸´´ËÂ¥   ¹Ø×¢TA ¸øTA·¢ÏûÏ¢ ËÍTAºì»¨ TAµÄ»ØÌû
Ïà¹Ø°æ¿éÌø×ª ÎÒÒª¶©ÔÄÂ¥Ö÷ JYºÚÌÒ7 µÄÖ÷Ìâ¸üÐÂ
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[¿¼ÑÐ] 322Çóµ÷¼Á£¬08¹¤¿Æ +4 ½ñÌìÊǸöСºÅ 2026-04-08 4/200 2026-04-13 00:20 by baobaoye
[¿¼ÑÐ] 085600²ÄÁÏÓ뻯¹¤349·ÖÇóµ÷¼Á +8 Àîľ×Ó°¡¹þ¹þ 2026-04-12 9/450 2026-04-12 22:55 by Àîľ×Ó°¡¹þ¹þ
[¿¼ÑÐ] 293Çóµ÷¼Á +12 ÎÒ°®¸ßÊý¸ßÊý°®Î 2026-04-12 13/650 2026-04-12 21:32 by wangluhui
[˶²©¼ÒÔ°] ÐÂÒ»´úµç×ÓÐÅÏ¢294Çóµ÷¼Á ²»ÌôѧУ +7 Ytyt11 2026-04-09 8/400 2026-04-12 16:57 by ajpv·çÀ×
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[¿¼ÑÐ] ҩѧ305Çóµ÷¼Á +8 Â꿨°Í¿¨boom 2026-04-10 8/400 2026-04-12 00:07 by zhouwenxian
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[¿¼ÑÐ] µ÷¼ÁÇóÖú +6 ¹ûÈ»ÓÐÎÒ 2026-04-11 7/350 2026-04-11 16:22 by Ã÷Ô´ËʱÓÐ
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[¿¼ÑÐ] µ÷¼Á +12 ¾í¾í¾íÐIJË_ 2026-04-09 13/650 2026-04-10 22:36 by Ftglcn90
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[¿¼ÑÐ] 312Çóµ÷¼Á +4 LR6 2026-04-06 4/200 2026-04-07 08:42 by jp9609
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