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结合变邻域搜索的竞争Hopfield神经网络解决最大分散度问题 被引量:1
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作者 周雅兰 王甲海 +2 位作者 闭玮 莫斌 李曙光 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2010年第3期208-211,252,共5页
提出一种结合变邻域搜索的离散竞争Hopfield神经网络,用于求解最大分散度问题。为了克服神经网络易陷入局部最小值的问题,将变邻域搜索的思想引入到离散竞争Hopfield神经网络中,一旦网络陷入局部最小值,变邻域搜索能帮助神经网络动态改... 提出一种结合变邻域搜索的离散竞争Hopfield神经网络,用于求解最大分散度问题。为了克服神经网络易陷入局部最小值的问题,将变邻域搜索的思想引入到离散竞争Hopfield神经网络中,一旦网络陷入局部最小值,变邻域搜索能帮助神经网络动态改变搜索邻域,从而跳出局部最小值去搜寻更优的解。最后,针对最大分散度问题的实验结果表明,提出的算法具有良好的性能。 展开更多
关键词 变邻域搜索 HOPFIELD神经网络 最大分散度问题
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