rolanddj 发表于 2007-1-2 13:52

请教一个神经网络问题

我想对一个时间序列进行逼近。
现在有均值向量u(值都很小,0.0001级别),方差向量d(值也很小,0.0001级别),另外还有个参数向量t;目标向量是r(值小,0.001级别)。
我想通过向量u、d和t来逼近r。
但需要的效果是,预测出的值要比实际的大,最好的情况是所有的预测值都比实际值大,然后再考虑尽量接近实际值。
请问这样的网络怎么设计?
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