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Application of simulated annealing genetic algorithm-optimized back propagation(BP)neural network in fault diagnosis 被引量:9
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作者 Dawei Zhang Weilin Li +1 位作者 Xiaohua Wu Xiaofeng Lv 《International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing》 EI 2019年第4期84-95,共12页
Optimal weights are usually obtained in neural network through a fixed network conformation,which affects the practicality of the network.Aiming at the shortage of conformation design and weight training algorithm in ... Optimal weights are usually obtained in neural network through a fixed network conformation,which affects the practicality of the network.Aiming at the shortage of conformation design and weight training algorithm in neural network application,the back propagation(BP)neural network learning algorithm combined with simulated annealing genetic algorithm(SAGA)is put forward.The multi-point genetic optimization of neural network topology and network weights is performed using hierarchical coding schemes and genetic operations.The simulated annealing mechanism is incorporated into the Genetic Algorithm(GA)to optimize the design and optimization of neural network conformation and network weights simultaneously.The SAGA takes advantage of GA excellent ability in grasping the overall ability of the search process,also uses the SA algorithm to control the convergence of the algorithm to avoid premature phenomenon.The fault diagnosis of one certain on-board electrical control box of helicopter and one certain flight control box of aircraft autopilot were used as a test platform to simulate the algorithm.The simulation conclusions reveal that the algorithm has good convergence rate and high diagnostic accurateness. 展开更多
关键词 neural network genetic algorithm simulated annealing algorithm on-board electrical control box fault diagnosis
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基于IWOA-SA-Elman神经网络的短期风电功率预测 被引量:3
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作者 刘吉成 朱玺瑞 于晶 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期143-150,共8页
由于风力发电的随机性和不确定性使其短期功率的预测工作十分困难,而神经网络模型依靠其强大的自学习能力在风电功率预测领域有着广泛的应用。但神经网络预测精度受初始权重影响较大,且易出现过拟合的问题。为此构建一种基于改进鲸鱼算... 由于风力发电的随机性和不确定性使其短期功率的预测工作十分困难,而神经网络模型依靠其强大的自学习能力在风电功率预测领域有着广泛的应用。但神经网络预测精度受初始权重影响较大,且易出现过拟合的问题。为此构建一种基于改进鲸鱼算法和模拟退火组合优化的Elman神经网络短期风电功率预测模型,模型首先利用改进鲸鱼算法结合模拟退火策略获得高质量神经网络初始权值,接着引入正则化损失函数防止其过拟合,最后以西班牙瓦伦西亚某风电场陆上短期风电功率为研究对象,将该算法与BP、LSTM、Elman、WOA-Elman、IWOA-Elman 5种神经网络算法进行算法性能测试对比,结果表明IWOA-SA-Elman神经网络模型预测误差最小,验证了该算法的合理性和有效性。 展开更多
关键词 风电 ELMAN神经网络 预测 模拟退火 鲸鱼优化算法
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基于SA-PSO算法优化CNN的电能质量扰动分类模型 被引量:3
3
作者 肖白 李道明 +2 位作者 穆钢 高文瑞 董光德 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2024年第5期185-190,共6页
针对传统电能质量扰动分类模型中扰动特征复杂、识别步骤繁琐的问题,提出了一种通过模拟退火(SA)算法与粒子群优化(PSO)算法相结合来优化卷积神经网络(CNN)的电能质量扰动分类模型。将CNN卷积层中的二维卷积核替换成一维卷积核;采用SA... 针对传统电能质量扰动分类模型中扰动特征复杂、识别步骤繁琐的问题,提出了一种通过模拟退火(SA)算法与粒子群优化(PSO)算法相结合来优化卷积神经网络(CNN)的电能质量扰动分类模型。将CNN卷积层中的二维卷积核替换成一维卷积核;采用SA算法对PSO算法进行改进,规避PSO算法陷入局部最优的困境;采用改进后的PSO算法对CNN进行参数寻优;利用优化CNN提取和筛选合适的特征,根据这些特征利用分类器得到最终分类结果。通过算例分析得出,使用基于SA-PSO算法优化的CNN的电能质量扰动分类模型能精确地识别出电能质量扰动信号。 展开更多
关键词 电能质量 扰动分类 卷积神经网络 粒子群优化算法 模拟退火算法 特征提取
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基于Cornell的自适应电离层闪烁强度的模型研究
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作者 易首成 纪元法 +2 位作者 孙希延 韦照川 贾茜子 《科学技术与工程》 北大核心 2024年第12期4851-4860,共10页
针对Cornell模型在同一闪烁条件下,数据更新周期越长,估计和模型输入的幅度闪烁指数S4的偏差越大,并随着电离层闪烁的增强而增强的问题,提出基于Cornell模型的自适应S4的电离层闪烁模型即AS4-Cornell模型。模型以S4的偏差作为BP(back pr... 针对Cornell模型在同一闪烁条件下,数据更新周期越长,估计和模型输入的幅度闪烁指数S4的偏差越大,并随着电离层闪烁的增强而增强的问题,提出基于Cornell模型的自适应S4的电离层闪烁模型即AS4-Cornell模型。模型以S4的偏差作为BP(back propagation)神经网络比例积分微分(proportional integral derivative,PID)算法的反馈,自动调整输入的复高斯白噪声的区段权值,使最终产生的闪烁信号满足模型输入的闪烁指数S4的指标。结果表明:仿真时,AS4-Cornell模型的幅度和相位闪烁序列概率分布均符合电离层闪烁理论,估算得到的电离层幅度指数S4与模型输入S4指数的最大偏差为0.001;全球定位系统(global positioning system,GPS)电离层闪烁模拟器测试时,AS4-Cornell模型估算得到的电离层幅度指数S4与模型输入S4指数的最大偏差为0.09;相比Cornell模型,AS4-Cornell模型产生的电离层闪烁信号更能够很好地反映模型输入的电离层闪烁指数S4的强度。 展开更多
关键词 电离层闪烁模型 Cornell 全球定位系统(GPS)电离层闪烁模拟器 BP(back propagation)神经网络比例积分微分(PID)算法
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基于电磁仿真的冷坩埚电源参数优化
5
作者 王泽学 李玉松 +1 位作者 龙浩骑 明玉周 《电子科技》 2024年第11期70-77,共8页
针对实验成本高昂且影响参数庞杂等问题,文中利用COMSOL仿真软件建立φ100 mm冷坩埚实验装置的磁场仿真模型,开展高频电源以及线圈参数的仿真实验,并利用神经网络和模拟退火算法对最优高频电源参数组合进行预测。针对不同电流强度、频... 针对实验成本高昂且影响参数庞杂等问题,文中利用COMSOL仿真软件建立φ100 mm冷坩埚实验装置的磁场仿真模型,开展高频电源以及线圈参数的仿真实验,并利用神经网络和模拟退火算法对最优高频电源参数组合进行预测。针对不同电流强度、频率、线圈高度、匝数、直径、间距条件下的冷坩埚磁场分布、涡流损耗以及能量利用率变化规律进行仿真实验。以仿真结果为学习样本的神经网络,可快速预测各种电源参数下的磁场和涡流损耗等数据。利用模拟退火算法预测最优电源参数组合。仿真结果表明,在参数优化后可保证在磁场强度和加热效率不变的前提下提高磁场均匀程度和熔制效果,并使能量利用率提高了68%,避免了能量浪费。初步验证了高频电源以及线圈参数优化对磁场分布和能量使用效率的改善效果,可为后续冷坩埚工程样机的电源参数与线圈参数的优化设计提供重要依据。 展开更多
关键词 冷坩埚 高频电源 电磁仿真 神经网络 模拟退火 高放废液 玻璃固化 COMSOL
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基于人工智能混合模型的乙二醇电渗析脱盐优化
6
作者 李耀翔 范峥 +3 位作者 郝新宇 刘姝延 张叶 韩洁 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第11期6049-6058,共10页
利用小波神经网络和模拟退火-粒子群算法对电渗析法脱盐工艺进行参数优化。首先,通过单因素实验初步探讨了电渗析单位膜电压、操作时间、极板间距和极液浓度对脱盐效果的影响规律,然后利用小波神经网络模型对数据样本进行训练和预测,并... 利用小波神经网络和模拟退火-粒子群算法对电渗析法脱盐工艺进行参数优化。首先,通过单因素实验初步探讨了电渗析单位膜电压、操作时间、极板间距和极液浓度对脱盐效果的影响规律,然后利用小波神经网络模型对数据样本进行训练和预测,并对实验影响因素进行了Sobol灵敏度分析,最后将小波神经网络模型与模拟退火-粒子群算法相互耦合,得到了该体系下优化的电渗析条件及其对应的脱盐率。试凑法结果表明,4-10-8-1小波双隐层神经网络模型为适宜的预测模型;各因素对脱盐效果的作用程度由大到小依次为单位膜电压、操作时间、极液浓度和极板间距;当单位膜电压为0.42V/cm^(2)、运行时间为13.85h、极板间距为12.11cm、极液浓度为0.21mol/L时,预测的优化脱盐率可达97.13%,经统计检定值(t)检验该值与验证实验结果高度一致。该研究可为乙二醇电渗析法脱盐工艺的全面推广和深度应用提供准确可靠的理论支撑和数据来源。 展开更多
关键词 乙二醇 电渗析 脱盐 神经网络 算法 粒子群优化 模拟退火
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基于WOSA-BP的车辆动态称重算法研究 被引量:1
7
作者 袁科 许素安 +1 位作者 富雅琼 徐红伟 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期50-57,共8页
测量精度一直是影响车辆动态称重系统有效可靠性的主要因素。针对车辆动态称重系统测量精度较低这个问题,提出了一种基于鲸鱼优化(Whale Optimization Algorithm,WOA)算法和模拟退火(Simulated Annealing,SA)算法混合优化的BP神经网络(B... 测量精度一直是影响车辆动态称重系统有效可靠性的主要因素。针对车辆动态称重系统测量精度较低这个问题,提出了一种基于鲸鱼优化(Whale Optimization Algorithm,WOA)算法和模拟退火(Simulated Annealing,SA)算法混合优化的BP神经网络(Back Propagation Neural Network)动态称重模型。首先,简单介绍了动态称重系统的结构和原理。然后,通过小波变换对动态称重系统的采样信号进行过滤重构处理,经过计算得到的动态车重、车速和轴数作为BP神经网络模型的输入参数。其次,建立了一个由WOSA算法优化的BP神经网络来预测实际车辆总重和轴重。最后,比较了WOSA算法优化的BP神经网络模型的预测能力并得出结论。仿真结果表明,WOSA-BP车辆动态称重模型收敛速度快,精度高,最大总重的相对误差为0.58%,最大轴重相对误差为6.73%。 展开更多
关键词 动态称重 BP神经网络 小波变换 鲸鱼优化算法 模拟退火算法
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基于优化BP神经网络的泾河输沙量预测研究
8
作者 杨文举 赵映东 闫宏华 《水文》 CSCD 北大核心 2024年第5期40-46,共7页
为准确预测资料较少河流的输沙量,选取泾河支流茹河为研究对象,采用茹河上游开边水文站1980—2020年实测水文数据,建立基于3种激活函数的BP神经网络预测模型,在此基础上构建基于模拟退火(SA)算法优化的SA-BP神经网络预测模型,并进行了... 为准确预测资料较少河流的输沙量,选取泾河支流茹河为研究对象,采用茹河上游开边水文站1980—2020年实测水文数据,建立基于3种激活函数的BP神经网络预测模型,在此基础上构建基于模拟退火(SA)算法优化的SA-BP神经网络预测模型,并进行了六个预测模型的对比。研究结果表明:BP神经网络和SA-BP神经网络模型均能较好预测茹河流域输沙量,但在只有径流资料的情况下,BP神经网络模型的预测精度较低;SA算法可以提高BP神经网络的预测精度,且基于ReLU激活函数的SA-BP神经网络的预测效果最佳,预测精度为0.86。该研究为资料较少河流输沙量准确预测提供了一种新方法。 展开更多
关键词 BP神经网络 模拟退火算法 激活函数 输沙量
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基于电商数据的皮革服装销量预测模型构建及仿真 被引量:1
9
作者 曹会兵 《中国皮革》 CAS 2024年第4期110-114,120,共6页
为进一步提高皮革服装的销售预测精度,结合传统BP神经网络在自适应和学习方面的优势,提出一种模拟退火算法改进BP神经网络的皮革服装销量预测模型。结果表明,模拟退火算法优化后的BP神经网络只需迭代14次即达到稳定,同时优化后的BP神经... 为进一步提高皮革服装的销售预测精度,结合传统BP神经网络在自适应和学习方面的优势,提出一种模拟退火算法改进BP神经网络的皮革服装销量预测模型。结果表明,模拟退火算法优化后的BP神经网络只需迭代14次即达到稳定,同时优化后的BP神经网络的皮革服装销量预测精度要明显高于传统的BP神经网络。由此可以证明,本文改进的BP神经网络具有一定的优势。 展开更多
关键词 皮革销量 预测精度 BP神经网络 模拟退火算法 仿真验证
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基于LASSO-ASAPSO-LSTM的双曲拱坝缺失位移数据恢复
10
作者 黄民水 邓志航 张健蔚 《水电能源科学》 北大核心 2024年第12期128-132,共5页
由于设备故障或无线传输过程中的数据包丢失等原因,存在数据缺失现象,导致大坝的安全评估无法得到保障。为此,提出了一种基于深度学习的双曲拱坝缺失位移数据恢复模型,采用最小绝对值收缩和选择算子法(LASSO回归算法)从建立的18个大坝... 由于设备故障或无线传输过程中的数据包丢失等原因,存在数据缺失现象,导致大坝的安全评估无法得到保障。为此,提出了一种基于深度学习的双曲拱坝缺失位移数据恢复模型,采用最小绝对值收缩和选择算子法(LASSO回归算法)从建立的18个大坝位移影响因子中筛选出影响较为显著的环境因子;基于长短期记忆神经网络(LSTM)搭建了大坝缺失数据恢复模型;采用自适应模拟退火粒子群算法(ASAPSO)对LSTM的3个超参数进行了优化;最后,依托湖南省资兴市东江大坝累计14年(2000~2014年)的监测数据,对所提方法的计算精度和计算效率进行了验证。结果表明,ASAPSO的引入使该模型的恢复精度和效率优于常规的机器学习算法,为大坝安全监测缺失数据的准确恢复提供了有力工具。 展开更多
关键词 混凝土双曲拱坝 缺失位移恢复 长短期记忆神经网络 结构健康监测 LASSO回归 自适应模拟退火粒子群算法
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改进BP神经网络的混凝土构件承载力预测仿真 被引量:1
11
作者 夏运生 白鑫 马三蕊 《计算机仿真》 2024年第4期436-440,共5页
受到多种因素的影响,大直径混凝土受弯构件在使用期间其承载力将发生变化,为此提出大直径混凝土受弯构件承载力预测方法。确定影响大直径混凝土受弯构件承载力的五大因素,将影响因素作为输入建立用于大直径混凝土受弯构件承载力预测的B... 受到多种因素的影响,大直径混凝土受弯构件在使用期间其承载力将发生变化,为此提出大直径混凝土受弯构件承载力预测方法。确定影响大直径混凝土受弯构件承载力的五大因素,将影响因素作为输入建立用于大直径混凝土受弯构件承载力预测的BP神经网络模型,通过模拟退火-粒子群混合算法优化BP神经网络模型参数,并使用优化后BP神经网络模型完成大直径混凝土受弯构件承载力预测。实验结果表明,所提方法的大直径混凝土受弯构件承载力预测精度和效率更高,整体应用效果更好。 展开更多
关键词 大直径混凝土 承载力预测 受弯构件 神经网络模型 模拟退火-粒子群混合优化算法
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汽车排气系统尾管噪声声品质研究与优化
12
作者 张建 罗建国 +2 位作者 张国顺 傅爱军 尧潇雪 《应用声学》 CSCD 北大核心 2024年第4期865-873,共9页
针对某型汽车排气系统尾管噪声声品质问题,提出一种以径向基函数神经网络建立排气系统结构—尾管噪声声品质预测模型,并通过自适应模拟退火算法对排气系统噪声声品质进行优化的方法,来提高排气系统的声品质。以某型汽车排气系统为研究对... 针对某型汽车排气系统尾管噪声声品质问题,提出一种以径向基函数神经网络建立排气系统结构—尾管噪声声品质预测模型,并通过自适应模拟退火算法对排气系统噪声声品质进行优化的方法,来提高排气系统的声品质。以某型汽车排气系统为研究对象,建立包含结构参数的样本数据库,并用GT-POWER进行仿真计算得到得到样本数据的噪声数据,对仿真得到的声音数据进行声品质的主观评价打分,通过径向基函数神经网络建立排气系统结构—尾管噪声声品质预测模型,对作为模型自变量的排气系统结构参数对尾管噪声声品质的贡献量和灵敏度进行了分析,最后采用自适应模拟退火算法对排气系统结构参数进行了优化,并对优化结果进行实验验证,结果表明排气系统声品质显著提升。 展开更多
关键词 尾管噪声声品质 径向基函数神经网络 主观评价 自适应模拟退火算法
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基于SA-BP算法优化矿井自动通风系统
13
作者 党进才 《电气传动自动化》 2024年第5期27-32,共6页
针对矿井自动通风系统风量控制不当,容易引起人身安全问题,提出一种基于SA-BP算法优化矿井自动通风系统的方法。运用环境传感器采集矿井CH4浓度、粉尘、温度等数据,利用模拟退火算法(Simulated Annealing,SA)对归一化后的数据分析,由于B... 针对矿井自动通风系统风量控制不当,容易引起人身安全问题,提出一种基于SA-BP算法优化矿井自动通风系统的方法。运用环境传感器采集矿井CH4浓度、粉尘、温度等数据,利用模拟退火算法(Simulated Annealing,SA)对归一化后的数据分析,由于BP神经网络负反向传播的特性,通过SA迭代优化BP神经网络的权值与阈值,将BP神经网络输出误差作为SA算法的适应度函数,选取通风量与CH4、粉尘之间的最优目标值。实验表明,该方法能够对矿井通风量进行精准预测,具备更好的鲁棒性与泛化能力。 展开更多
关键词 模拟退火算法 神经网络算法 矿井通风量预测
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波阻抗反演技术的研究现状及发展 被引量:29
14
作者 栾颖 冯晅 +1 位作者 刘财 刘洋 《吉林大学学报(地球科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第S1期94-98,共5页
波阻抗信息是联系地质和地球物理的一座桥梁,而波阻抗反演在地震反演中具有特殊的地位。介绍了波阻抗反演技术的研究现状,对各种反演方法进行了分类,总结出各类方法的特点,并指出弹性波阻抗反演的出现将成为反演进一步发展的方向之一,... 波阻抗信息是联系地质和地球物理的一座桥梁,而波阻抗反演在地震反演中具有特殊的地位。介绍了波阻抗反演技术的研究现状,对各种反演方法进行了分类,总结出各类方法的特点,并指出弹性波阻抗反演的出现将成为反演进一步发展的方向之一,地震反演正走向常规波阻抗反演和弹性波阻抗反演相结合的道路。 展开更多
关键词 波阻抗反演 遗传算法 模拟退火 神经网络 弹性波阻抗
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机组组合问题的扩展Hopfield神经网络算法 被引量:20
15
作者 吴金华 吴耀武 熊信艮 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2003年第7期41-44,共4页
从 Hopfield神经网络的原理和机组组合问题的特点出发 ,提出了一种适合解决机组组合问题的扩展 Hopfield神经网络算法。该算法结合了 Hopfield神经网络和模拟退火算法 ( SA)的优点 ,对整数变量取值范围进行了可行的扩展 ,有效地避免了... 从 Hopfield神经网络的原理和机组组合问题的特点出发 ,提出了一种适合解决机组组合问题的扩展 Hopfield神经网络算法。该算法结合了 Hopfield神经网络和模拟退火算法 ( SA)的优点 ,对整数变量取值范围进行了可行的扩展 ,有效地避免了陷入局部最优。同时 ,该算法无须进行额外的负荷经济分配 ,故能迅速、高效地搜索到系统的高质量优化解。对于实际系统的仿真计算结果证明了该算法的有效性 ,并且 ,方法本身具有良好的并行性 ,易于在并行计算机上实现 。 展开更多
关键词 机组组合问题 HOPFIELD神经网络 电力系统 经济调度 模拟退火算法 并行计算 目标函数
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用改进的遗传算法训练神经网络构造分类器 被引量:19
16
作者 熊忠阳 刘道群 张玉芳 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2005年第1期31-34,共4页
针对基本遗传算法存在容易早熟和局部搜索能力弱等缺陷,提出了改进的遗传算法,引入交叉概率和变异概率与个体的适度值相联系,改进了操作算子,而且在交叉操作后又引入模拟退火机制,提高遗传算法的局部搜索能力。同时,用改进的遗传算法和... 针对基本遗传算法存在容易早熟和局部搜索能力弱等缺陷,提出了改进的遗传算法,引入交叉概率和变异概率与个体的适度值相联系,改进了操作算子,而且在交叉操作后又引入模拟退火机制,提高遗传算法的局部搜索能力。同时,用改进的遗传算法和基本的遗传算法训练神经网络构造分类器,实验结果表明,改进的遗传算法在最好个体适度值和最好分类准确性等方面性能更好。 展开更多
关键词 遗传算法 神经网络 模拟退火 分类器
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基于免疫遗传算法优化的神经网络配电网网损计算 被引量:33
17
作者 李秀卿 汪海 +4 位作者 许传伟 许峰 赵丽娜 孟庆然 刘大为 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2009年第11期36-39,49,共5页
提出了一种基于免疫遗传算法(IGA)的BP神经网络方法计算配电网的理论线损。该算法在遗传算法(GA)的基础上引入生物免疫系统中的多样性保持机制和抗体浓度调节机制,有效地克服了GA算法的搜索效率低、个体多样性差及早熟现象,提高了算法... 提出了一种基于免疫遗传算法(IGA)的BP神经网络方法计算配电网的理论线损。该算法在遗传算法(GA)的基础上引入生物免疫系统中的多样性保持机制和抗体浓度调节机制,有效地克服了GA算法的搜索效率低、个体多样性差及早熟现象,提高了算法的收敛性能。为了解决BP神经网络权值随机初始化带来的问题,用多样性模拟退火算法(SAND)进行神经网络权值初始化,并给出了算法详细的设计步骤。仿真结果表明,同混合遗传算法相比,该算法设计的BP神经网络具有较快的收敛速度和较强的全局收敛性能,比现有其它计算配电网理论线损的方法更为准确。 展开更多
关键词 BP神经网络 免疫遗传算法 模拟退火算法 线损
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基于SA-RBF神经网络的冲压成形拉延筋优化 被引量:9
18
作者 谢延敏 唐维 +2 位作者 黄仁勇 熊文诚 卓德志 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第5期970-976,993,共8页
为提高神经网络预测精度,利用模拟退火算法对基于k-均值聚类的RBF(radical basis function)神经网络进行了结构优化.首先,以NUMISHEET 02翼子板冲压成形为研究对象,以6条等效拉延筋力作为输入变量,基于Spearman相关分析和拉丁超立方抽... 为提高神经网络预测精度,利用模拟退火算法对基于k-均值聚类的RBF(radical basis function)神经网络进行了结构优化.首先,以NUMISHEET 02翼子板冲压成形为研究对象,以6条等效拉延筋力作为输入变量,基于Spearman相关分析和拉丁超立方抽样抽取相关性系数较小的数据作为SA-RBF(simulated annealing-RBF)神经网络的训练样本;其次,将训练样本进行Dynaform数值仿真,以起皱缺陷和拉裂缺陷建立的成形质量评价函数为目标函数,通过SA-RBF神经网络建立等效拉延筋力与目标函数间的非线性映射关系;再次,利用NSGA-II算法对其进行求解得到Pareto最前沿,通过灰色关联分析理论确定最佳拉延筋力;第三,利用优化的拉延筋力对翼子板成形进行数值仿真分析,成形极限图结果表明,优化后的成形件起皱显著减少,而且塑性变形更加均匀,提高了成形质量. 展开更多
关键词 拉延筋 模拟退火算法 RBF神经网络 NSGA-Ⅱ算法
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利用遗传模拟退火算法优化神经网络结构 被引量:17
19
作者 李振涛 王淑玲 张国立 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第36期74-76,156,共4页
常用的神经网络是通过固定的网络结构得到最优权值,使网络的实用性受到影响。引入了一种基于方向的交叉算子和变异算子,同时把模拟退火算法引入了遗传算法,结合遗传算法和模拟退火算法的优点,提出了一种优化神经网络结构的遗传——模拟... 常用的神经网络是通过固定的网络结构得到最优权值,使网络的实用性受到影响。引入了一种基于方向的交叉算子和变异算子,同时把模拟退火算法引入了遗传算法,结合遗传算法和模拟退火算法的优点,提出了一种优化神经网络结构的遗传——模拟退火混合算法,实现了网络结构和权值的同时优化。仿真实验表明,与遗传算法和模拟退火算法相比,该算法优化的神经网络收敛速度较快、预测精度较高,提高了网络的处理能力。 展开更多
关键词 遗传算法 模拟退火算法 神经网络 优化
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最优模糊神经网络参数的设计——混沌模拟退火学习法 被引量:9
20
作者 邹恩 李祥飞 +1 位作者 刘耦耕 张泰山 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第3期443-447,共5页
提出了一种新型优化算法———混沌模拟退火学习法,将混沌算法和模拟退火算法相结合学习模糊神经网络的结构和参数。首先将混沌变量引入模糊神经网络参数的优化搜索中,利用混沌变量的遍历性寻优,根据性能指标寻找较优的模糊神经网络控制... 提出了一种新型优化算法———混沌模拟退火学习法,将混沌算法和模拟退火算法相结合学习模糊神经网络的结构和参数。首先将混沌变量引入模糊神经网络参数的优化搜索中,利用混沌变量的遍历性寻优,根据性能指标寻找较优的模糊神经网络控制器,然后在混沌优化确定的网络基础上,把经混沌搜索后得到的全局次优解作为模拟退火学习算法的初始值,再用模拟退火方法进一步学习网络的隶属函数和权值参数,找到一个全局最优的网络。仿真结果表明:混沌模拟退火学习法优于传统优化方法,其控制结果具有精度高、超调小和响应快的优点,为解决模糊神经网络控制器参数全局最优设计提供了一种切实有效的方法。 展开更多
关键词 模糊神经网络 混沌 模拟退火 优化 学习算法
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