%% 离散Hopfield的分类——高校科研能力评价
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% <html>
% <table border="0" width="600px" id="table1"> <tr> <td><b><font size="2">该案例作者申明:</font></b></td> </tr> <tr> <td><span class="comment"><font size="2">1:本人长期驻扎在此<a target="_blank" href="http://www.ilovematlab.cn/forum-158-1.html"><font color="#0000FF">板块</font></a>里,对<a target="_blank" href="http://www.ilovematlab.cn/thread-49221-1-1.html"><font color="#0000FF">该案例</font></a>提问,做到有问必答。</font></span></td></tr><tr> <td><span class="comment"><font size="2">2:此案例有配套的教学视频,配套的完整可运行Matlab程序。</font></span></td> </tr> <tr> <td><span class="comment"><font size="2"> 3:以下内容为该案例的部分内容(约占该案例完整内容的1/10)。</font></span></td> </tr> <tr> <td><span class="comment"><font size="2"> 4:此案例为原创案例,转载请注明出处(<a target="_blank" href="http://www.ilovematlab.cn/">Matlab中文论坛</a>,<a target="_blank" href="http://www.ilovematlab.cn/forum-158-1.html">《Matlab神经网络30个案例分析》</a>)。</font></span></td> </tr> <tr> <td><span class="comment"><font size="2"> 5:若此案例碰巧与您的研究有关联,我们欢迎您提意见,要求等,我们考虑后可以加在案例里。</font></span></td> </tr> <tr> <td><span class="comment"><font size="2"> 6:您看到的以下内容为初稿,书籍的实际内容可能有少许出入,以书籍实际发行内容为准。</font></span></td> </tr><tr> <td><span class="comment"><font size="2"> 7:此书其他常见问题、预定方式等,<a target="_blank" href="http://www.ilovematlab.cn/thread-47939-1-1.html">请点击这里</a>。</font></span></td> </tr></table>
% </html>
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web browser http://www.ilovematlab.cn/thread-60676-1-1.html
%% 清空环境变量
clear all
clc
%% 导入数据
load class.mat
%% 目标向量
T=[class_1 class_2 class_3 class_4 class_5];
%% 创建网络
net=newhop(T);
%% 导入待分类样本
load sim.mat
A={[sim_1 sim_2 sim_3 sim_4 sim_5]};
%% 网络仿真
Y=sim(net,{25 20},{},A);
%% 结果显示
Y1=Y{20}(:,1:5)
Y2=Y{20}(:,6:10)
Y3=Y{20}(:,11:15)
Y4=Y{20}(:,16:20)
Y5=Y{20}(:,21:25)
%% 绘图
result={T;A{1};Y{20}};
figure
for p=1:3
for k=1:5
subplot(3,5,(p-1)*5+k)
temp=result{p}(:,(k-1)*5+1:k*5);
[m,n]=size(temp);
for i=1:m
for j=1:n
if temp(i,j)>0
plot(j,m-i,'ko','MarkerFaceColor','k');
else
plot(j,m-i,'ko');
end
hold on
end
end
axis([0 6 0 12])
axis off
if p==1
title(['class' num2str(k)])
elseif p==2
title(['pre-sim' num2str(k)])
else
title(['sim' num2str(k)])
end
end
end
%
noisy=[1 -1 -1 -1 -1;-1 -1 -1 1 -1;
-1 1 -1 -1 -1;-1 1 -1 -1 -1;
1 -1 -1 -1 -1;-1 -1 1 -1 -1;
-1 -1 -1 1 -1;-1 -1 -1 -1 1;
-1 1 -1 -1 -1;-1 -1 -1 1 -1;
-1 -1 1 -1 -1];
y=sim(net,{5 100},{},{noisy});
a=y{100}
web browser http://www.ilovematlab.cn/thread-60676-1-1.html
%%
%
% <html>
% <table align="center" > <tr> <td align="center"><font size="2">版权所有:</font><a
% href="http://www.ilovematlab.cn/">Matlab中文论坛</a> <script
% src="http://s3.cnzz.com/stat.php?id=971931&web_id=971931&show=pic" language="JavaScript" ></script> </td> </tr></table>
% </html>
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离散Hopfield神经网络的分类——高校科研能力评价.rar_神经网络_神经网络 评价_离散Hopfield神经网络的分类_高
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2022-09-21
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