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基于遗传对角回归神经网络的农机总动力预测
被引量:
1
1
作者
修妍
马军海
《中国农机化》
2007年第5期16-19,共4页
利用遗传算法强全局随机搜索特点,结合DRNN神经网络对非线性数据具有鲁棒性和自学习能力的优点,通过将历年农机总动力数据作为时间序列进行分析,建立DRNN神经网络预测模型对农机总量进行预测。本文采用遗传算法对DRNN神经网络进行训练,...
利用遗传算法强全局随机搜索特点,结合DRNN神经网络对非线性数据具有鲁棒性和自学习能力的优点,通过将历年农机总动力数据作为时间序列进行分析,建立DRNN神经网络预测模型对农机总量进行预测。本文采用遗传算法对DRNN神经网络进行训练,可克服基于梯度算法的神经训练算法的缺点,收敛速度快,可达到全局最优。通过与校验用数据的比较证明本文建立的预测模型具有较高的精度。
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关键词
对角回归神经网络
遗传算法
农机总动力数据
预测技术
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题名
基于遗传对角回归神经网络的农机总动力预测
被引量:
1
1
作者
修妍
马军海
机构
天津大学管理学院
出处
《中国农机化》
2007年第5期16-19,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(60641006)
天津市高等学校科技发展基金资助项目(20052171)
文摘
利用遗传算法强全局随机搜索特点,结合DRNN神经网络对非线性数据具有鲁棒性和自学习能力的优点,通过将历年农机总动力数据作为时间序列进行分析,建立DRNN神经网络预测模型对农机总量进行预测。本文采用遗传算法对DRNN神经网络进行训练,可克服基于梯度算法的神经训练算法的缺点,收敛速度快,可达到全局最优。通过与校验用数据的比较证明本文建立的预测模型具有较高的精度。
关键词
对角回归神经网络
遗传算法
农机总动力数据
预测技术
Keywords
Diagonal Recurrent Neural Network
geneticalgorithm
agricultural machine power
forecasting technology
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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出处
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1
基于遗传对角回归神经网络的农机总动力预测
修妍
马军海
《中国农机化》
2007
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