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基于粒子群优化BP神经网络的耕地自然质量分计算模型
被引量:
11
1
作者
潘润秋
马小淞
刘珺
《地理与地理信息科学》
CSCD
北大核心
2014年第5期78-82,共5页
针对常规农用地分等方法中因子权重计算存在人为因素干扰及BP神经网络模型自身优化过程中易陷入局部极小值的情况,通过粒子群算法的全局搜索能力对BP神经网络进行优化,建立耕地自然质量分计算的粒子群BP神经网络模型(PSO-BP网络模型)。...
针对常规农用地分等方法中因子权重计算存在人为因素干扰及BP神经网络模型自身优化过程中易陷入局部极小值的情况,通过粒子群算法的全局搜索能力对BP神经网络进行优化,建立耕地自然质量分计算的粒子群BP神经网络模型(PSO-BP网络模型)。对湖北省荆门市沙洋县进行实证研究,结果证明PSO-BP网络模型能避免常规方法因子权重确定的人为干扰,同时具有较高的优化效率,应用效果较好。
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关键词
农用地
分
等
自然质量分计算
BP神经网络
粒子群算法
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职称材料
题名
基于粒子群优化BP神经网络的耕地自然质量分计算模型
被引量:
11
1
作者
潘润秋
马小淞
刘珺
机构
武汉大学资源与环境科学学院
武汉大学教育部地理信息系统重点实验室
沈阳市勘察测绘研究院
出处
《地理与地理信息科学》
CSCD
北大核心
2014年第5期78-82,共5页
文摘
针对常规农用地分等方法中因子权重计算存在人为因素干扰及BP神经网络模型自身优化过程中易陷入局部极小值的情况,通过粒子群算法的全局搜索能力对BP神经网络进行优化,建立耕地自然质量分计算的粒子群BP神经网络模型(PSO-BP网络模型)。对湖北省荆门市沙洋县进行实证研究,结果证明PSO-BP网络模型能避免常规方法因子权重确定的人为干扰,同时具有较高的优化效率,应用效果较好。
关键词
农用地
分
等
自然质量分计算
BP神经网络
粒子群算法
Keywords
classification of farmland
calculation of nature quantity score
BP neural network
particle swarm optimization algorithm
分类号
F301 [经济管理—产业经济]
F224 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于粒子群优化BP神经网络的耕地自然质量分计算模型
潘润秋
马小淞
刘珺
《地理与地理信息科学》
CSCD
北大核心
2014
11
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