极限学习机 分类
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极限学习机分类
极限学习机分类(Etreme Learning Machine, ELM)或“超限学习机”是一类基于(Feedforward Neuron Network, FNN)构建的机器学习系统或方法,适用于和问题 [1]
ELM在研究中被视为一类特殊的FNN,或对FNN及其的改进,其特点是隐含层节点的权重为随机或人为给定的,且不需要更新,学习过程仅计算输出权重[2]
传统的ELM具有单隐含层,在与其它浅层学习系统,例如单层(ingle layer perceptron)和(Support Vector Machine, SVM)相比较时,被认为在学习速率和方面可能具有优势 [2]
ELM的一些改进版本通过引入自编码器构筑或堆叠隐含层获得了深度结构,能够进行 [3-4]。
ELM的应用包括和生物信息学,也被应用于一些、中的回归问题[1]。