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改进粒子群优化BP神经网络的轮毂分类算法
被引量:
2
1
作者
葛艳
刘杏杏
谢俊标
《中国科技论文》
CAS
北大核心
2019年第7期773-777,788,共6页
针对轮毂识别系统前期图像特征提取误差较大时分类准确性降低的问题,提出了基于改进粒子群算法优化BP神经网络的轮毂识别模型。在标准粒子群中引入遗传算法的变异因子、惯性权重、时间因子、速度边界限制和反弹策略,以改进粒子群算法,...
针对轮毂识别系统前期图像特征提取误差较大时分类准确性降低的问题,提出了基于改进粒子群算法优化BP神经网络的轮毂识别模型。在标准粒子群中引入遗传算法的变异因子、惯性权重、时间因子、速度边界限制和反弹策略,以改进粒子群算法,从而提高寻找最优阈值与权值的性能。经过与不同算法的对比数据看出,采用改进粒子群优化BP神经网络算法的分类识别率比其他算法提高了9%左右,且收敛速度、收敛精度均有提高,证明了所提IPSO(improved particle swarm optimization)算法的有效性。
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关键词
粒子群改进算法
BP神经网络
轮毂识别分类
特征提取
下载PDF
职称材料
题名
改进粒子群优化BP神经网络的轮毂分类算法
被引量:
2
1
作者
葛艳
刘杏杏
谢俊标
机构
青岛科技大学信息科学技术学院
出处
《中国科技论文》
CAS
北大核心
2019年第7期773-777,788,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(61273180)
山东省高等学校科技计划项目(J14LN74)
文摘
针对轮毂识别系统前期图像特征提取误差较大时分类准确性降低的问题,提出了基于改进粒子群算法优化BP神经网络的轮毂识别模型。在标准粒子群中引入遗传算法的变异因子、惯性权重、时间因子、速度边界限制和反弹策略,以改进粒子群算法,从而提高寻找最优阈值与权值的性能。经过与不同算法的对比数据看出,采用改进粒子群优化BP神经网络算法的分类识别率比其他算法提高了9%左右,且收敛速度、收敛精度均有提高,证明了所提IPSO(improved particle swarm optimization)算法的有效性。
关键词
粒子群改进算法
BP神经网络
轮毂识别分类
特征提取
Keywords
modified PSO
BP neural network
hub recognition and classification
feature extraction
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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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
改进粒子群优化BP神经网络的轮毂分类算法
葛艳
刘杏杏
谢俊标
《中国科技论文》
CAS
北大核心
2019
2
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