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BP学习网络中权值的感受野型初始化研究——Ⅰ.对收敛速度的影响 被引量:7
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作者 汪云九 崔翯 齐翔林 《自然科学进展(国家重点实验室通讯)》 1996年第3期346-350,共5页
受神经生理学和发育生物学中有关事实的启发,在BP网络学习过程中,将动物视觉系统中感受野的空间结构形式用于初始权值的设置,训练其完成图形识别问题。T-C问题的计算机实验结果表明,这种感受野型的初始化,不论是全局联系还是局域联系以... 受神经生理学和发育生物学中有关事实的启发,在BP网络学习过程中,将动物视觉系统中感受野的空间结构形式用于初始权值的设置,训练其完成图形识别问题。T-C问题的计算机实验结果表明,这种感受野型的初始化,不论是全局联系还是局域联系以及隐单元个数的多少,输入图形的尺度变换情况下,都比随机化权值的学习速度有显著的提高。 展开更多
关键词 bp学习网络 感受野型初始化 收敛速度
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BP学习网络中权值的感受野型初始化研究——Ⅲ.理论分析 被引量:1
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作者 齐翔林 崔翯 汪云九 《自然科学进展(国家重点实验室通讯)》 1996年第4期455-460,共6页
证明了齐次性和对称性是三层前向网络检察平移不变性和旋转不变性的充分条件。例证了权值为同心圆结构的感受野型三层前向网络是T-C问题的一个解案。从理论上说明视觉系统中同心圆结构感受野的合理性。
关键词 bp学习网络 神经网络 权值 感受野型 初始化
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BP学习网络中权值的感受野型初始化研究——Ⅱ.内部表象
3
作者 崔翯 齐翔林 汪云九 《自然科学进展(国家重点实验室通讯)》 1996年第4期450-454,共5页
在BP神经网络中完成T-C识别问题后,考察了在全联结和局域联结网络的权值感受野型和随机型初始化设置条件下,输入层与隐单元层之间联结权值H(?)的最终分布。发现对称感受野型的权值的初始化设置,无论是全联结还是局域联结网络,W(?)呈现... 在BP神经网络中完成T-C识别问题后,考察了在全联结和局域联结网络的权值感受野型和随机型初始化设置条件下,输入层与隐单元层之间联结权值H(?)的最终分布。发现对称感受野型的权值的初始化设置,无论是全联结还是局域联结网络,W(?)呈现十分有规律的全局性对称性分布,而中央隐单元的权分布类似于生物学中同心圆结构感受野。随机型权值初始化实验中,上述规律不出现,呈现十分复杂的多样性,其中个别单元的权分布呈同心圆结构或类似于视皮层上不对称感受野。在多通道BP网络中大体上保持这种特性。 展开更多
关键词 内部表达 感受野型 初始化 神经网络 bp学习网络
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自学习神经元及自学习BP网络 被引量:4
4
作者 赖晓平 周鸿兴 《信息与控制》 CSCD 北大核心 1999年第6期407-415,共9页
本文针对现有人工神经元及BP网络的缺点,从实现角度提出一种新型神经元及新型BP网络——自学习神经元及自学习BP网络.自学习神经元的突出特点之一是它的内部有正向通道、反向通道及学习器,因而能够独立完成信息的正向传播、误... 本文针对现有人工神经元及BP网络的缺点,从实现角度提出一种新型神经元及新型BP网络——自学习神经元及自学习BP网络.自学习神经元的突出特点之一是它的内部有正向通道、反向通道及学习器,因而能够独立完成信息的正向传播、误差的反向传播及神经元参数的修正.由自学习神经元组成的自学习BP网络可以真正做到正向传播信息、反向传播误差及学习的并行化.本文还考虑了自学习BP网络的学习问题,提出一种新的学习策略.我们的仿真结果表明这种学习策略有很好的学习效果. 展开更多
关键词 学习神经元 学习bp网络 学习策略
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一种基于遗传算法的BP神经网络算法及其应用 被引量:60
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作者 王崇骏 于汶滌 +1 位作者 陈兆乾 谢俊元 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2003年第5期459-466,共8页
主要分析了神经网络和遗传算法的特点和存在的一些缺陷,研究了遗传算法和BP神经网络学习算法相结合的相关技术,设计并实现了一个基于遗传算法的BP神经网络算法BP-GA,已应用于肺癌早期细胞病理诊断系统中.实验结果表明,该算法具有较强的... 主要分析了神经网络和遗传算法的特点和存在的一些缺陷,研究了遗传算法和BP神经网络学习算法相结合的相关技术,设计并实现了一个基于遗传算法的BP神经网络算法BP-GA,已应用于肺癌早期细胞病理诊断系统中.实验结果表明,该算法具有较强的收敛性和鲁棒性,其应用效果很好. 展开更多
关键词 遗传算法 bp神经网络学习算法 bp—GA算法 软计算 人工智能 收敛性 鲁棒性
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基于BP神经网络无刷直流电机换相转矩脉动抑制方法的研究 被引量:6
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作者 李春峰 《长春大学学报》 2012年第10期1181-1185,共5页
将首先建立无刷直流电机数学模型,其次研究无刷直流电机换相转矩脉动产生的原因,最后设计BP神经网络参数自学习PID控制器,利用BP神经网络参数自学习PID控制器抑制无刷直流电机的换相转脉动,使其抑制效果达到最佳。
关键词 bp神经网络参数自学习PID控制器 无刷直流电机 换相转矩脉动
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人工神经网络在煤矿开采沉陷预计中的应用研究 被引量:29
7
作者 曹丽文 姜振泉 《中国矿业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期23-26,共4页
提出了利用人工神经网络技术进行开采沉陷定量预测的新方法 .研究了影响因素的选取、开采沉陷预计模型的建立以及模型的应用等问题 .采用 BP神经网络算法对开采沉陷量进行了建模和预测 .结果表明 ,用神经网络模型对复杂的开采沉陷系统... 提出了利用人工神经网络技术进行开采沉陷定量预测的新方法 .研究了影响因素的选取、开采沉陷预计模型的建立以及模型的应用等问题 .采用 BP神经网络算法对开采沉陷量进行了建模和预测 .结果表明 ,用神经网络模型对复杂的开采沉陷系统进行模拟预测 ,具有理论上的可行性和现实意义 。 展开更多
关键词 人工神经网络 煤矿开采 开采沉陷 bp网络学习算法 建模方法
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人工神经网络在预测高速公路路基沉降中的应用 被引量:15
8
作者 王琛艳 郑治 《公路交通技术》 2004年第3期7-10,共4页
人工神经网络具有较强的自组织、自适应、容错性以及很强的学习、联想能力 ,本文将其应用到高速公路路基沉降预测中。重点介绍了ELMAN模型方法 ,本方法利用实测资料直接建模 ,避免了传统方法计算过程中的各种局限性 ,通过对高速公路路... 人工神经网络具有较强的自组织、自适应、容错性以及很强的学习、联想能力 ,本文将其应用到高速公路路基沉降预测中。重点介绍了ELMAN模型方法 ,本方法利用实测资料直接建模 ,避免了传统方法计算过程中的各种局限性 ,通过对高速公路路基实测沉降资料的计算分析 ,证明本模型预测精度高 ,简便易行 ,具有广泛的工程实用价值。 展开更多
关键词 人工神经网络 高速公路 路基沉降 沉降预测 bp网络学习算法
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Prediction of 2A70 aluminum alloy flow stress based on BP artificial neural network 被引量:3
9
作者 刘芳 单德彬 +1 位作者 吕炎 杨玉英 《Journal of Harbin Institute of Technology(New Series)》 EI CAS 2004年第4期368-371,共4页
The hot deformation behavior of 2A70 aluminum alloy was investigated by means of isothermal compression tests performed on a Gleeble-1500 thermal simulator over 360~480 ℃ with strain rates in the range of 0.01~1 s-... The hot deformation behavior of 2A70 aluminum alloy was investigated by means of isothermal compression tests performed on a Gleeble-1500 thermal simulator over 360~480 ℃ with strain rates in the range of 0.01~1 s-1 and the largest deformation up to 60%. On the basis of experiments, a BP artificial neural network (ANN) model was constructed to predict 2A70 aluminum alloy flow stress. True strain, strain rates and temperatures were input to the network, and flow stress was the only output. The comparison between predicted values and experimental data showed that the relative error for the trained model was less than ±3% for the sampled data while it was less than ±6% for the non-sampled data. Furthermore, the neural network model gives better results than nonlinear regression method. It is evident that the model constructed by BP ANN can be used to accurately predict the 2A70 alloy flow stress. 展开更多
关键词 A70 aluminum alloy flow stress bp artificial neural network PREDICTION
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神经网络参数调控的机载相控阵雷达动态补偿研究
10
作者 李学良 王乐宁 《航天电子对抗》 2005年第3期34-37,共4页
针对实际情况下巡航载机不可避免的振动、形变等问题,结合神经网络的自学习调控优势提出了一个基于杂波子空间理论与对象特征分析的相控阵雷达系统动态补偿智能调控方案。分析了BP神经网络对动态偏角补偿问题的映射能力,推导了神经网络... 针对实际情况下巡航载机不可避免的振动、形变等问题,结合神经网络的自学习调控优势提出了一个基于杂波子空间理论与对象特征分析的相控阵雷达系统动态补偿智能调控方案。分析了BP神经网络对动态偏角补偿问题的映射能力,推导了神经网络方法结合DPCA参数调控的动态补偿实现算法。仿真实验结果证明了上述方法的可行性。 展开更多
关键词 机载相控阵雷达 动态补偿 学习bp神经网络 杂波对象状态空间
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Coal mine safety production forewarning based on improved BP neural network 被引量:38
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作者 Wang Ying Lu Cuijie Zuo Cuiping 《International Journal of Mining Science and Technology》 SCIE EI CSCD 2015年第2期319-324,共6页
Firstly, the early warning index system of coal mine safety production was given from four aspects as per- sonnel, environment, equipment and management. Then, improvement measures which are additional momentum method... Firstly, the early warning index system of coal mine safety production was given from four aspects as per- sonnel, environment, equipment and management. Then, improvement measures which are additional momentum method, adaptive learning rate, particle swarm optimization algorithm, variable weight method and asynchronous learning factor, are used to optimize BP neural network models. Further, the models are applied to a comparative study on coal mine safety warning instance. Results show that the identification precision of MPSO-BP network model is higher than GBP and PSO-BP model, and MPSO- BP model can not only effectively reduce the possibility of the network falling into a local minimum point, but also has fast convergence and high precision, which will provide the scientific basis for the forewarnin~ management of coal mine safetv production. 展开更多
关键词 Improved PSO algorithm bp neural network Coal mine safety production Early warning
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变压器油中故障气体的复合预测方法 被引量:20
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作者 周利军 吴广宁 +1 位作者 宿冲 王洪亮 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第2期150-153,共4页
为了提高对变压器故障的预测能力,提出了灰色粗预测、自学习神经网络在线修正的复合预测法.此法是利用GM(1,1)模型初步预测油中溶解气体的浓度及变化趋势,通过分析故障气体组分之间的影响及气体浓度时间序列之间的关系确定修正参数,将... 为了提高对变压器故障的预测能力,提出了灰色粗预测、自学习神经网络在线修正的复合预测法.此法是利用GM(1,1)模型初步预测油中溶解气体的浓度及变化趋势,通过分析故障气体组分之间的影响及气体浓度时间序列之间的关系确定修正参数,将初步预测结果与修正参数作为自学习BP网络的输入,从而完成预测结果的在线修正.该方法已用于实际变压器油中溶解气体的预测,结果验证了其有效性. 展开更多
关键词 变压器油 故障气体预测 GM(1 1) 学习bp网络 时间序列
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优化模糊Petri网参数的一种混合智能算法 被引量:1
13
作者 靳文辉 葛洪伟 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2008年第9期252-254,共3页
确定模糊产生式规则的各项参数对模糊Petri网(FPN)的建立具有非常重要的意义,是目前研究热点之一。提出了一种充分结合量子粒子群优化算法QPSO(Quantum-behaved partide swarm optimization algorithm)和BP网络学习算法各自优点的混合... 确定模糊产生式规则的各项参数对模糊Petri网(FPN)的建立具有非常重要的意义,是目前研究热点之一。提出了一种充分结合量子粒子群优化算法QPSO(Quantum-behaved partide swarm optimization algorithm)和BP网络学习算法各自优点的混合智能算法HQBA,并将其引入到模糊Petri网的参数寻优过程。仿真实例表明,这种混合算法计算简单,收敛速度快,能够明显减少迭代次数,具有更好的全局收敛性能。由此训练出的参数正确率较高,所得的FPN具有很强的泛化能力和自适应性。 展开更多
关键词 模糊PETRI网 产生式规则 模糊推理 bp网络学习算法 量子粒子群优化算法
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基于DPCA与NN联合处理的智能天线方向性补偿
14
作者 王乐宁 于文震 《信号处理》 CSCD 北大核心 2005年第z1期415-418,共4页
针对星载智能天线载体不可避免的振动、形变等因素带来的阵列方向性恶化问题,提出结合神经网络自学习算法的阵列系统动态方向性补偿方案.在子空间特征分析的基础上,研究了BP网络对动态偏角方向性补偿问题的映射能力,推导了神经网络方法... 针对星载智能天线载体不可避免的振动、形变等因素带来的阵列方向性恶化问题,提出结合神经网络自学习算法的阵列系统动态方向性补偿方案.在子空间特征分析的基础上,研究了BP网络对动态偏角方向性补偿问题的映射能力,推导了神经网络方法结合DPCA参数调控的方向性补偿算法.仿真实验结果证明了上述方法的可行性及正确性. 展开更多
关键词 星载智能天线 方向性补偿 学习bp神经网络 子空间特征分析
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STUDY ON THE METEOROLOGICAL PREDICTION MODEL USING THE LEARNING ALGORITHM OF NEURAL ENSEMBLE BASED ON PSO ALGORITHMS 被引量:4
15
作者 吴建生 金龙 《Journal of Tropical Meteorology》 SCIE 2009年第1期83-88,共6页
Because of the difficulty in deciding on the structure of BP neural network in operational meteorological application and the tendency for the network to transform to an issue of local solution, a hybrid Particle Swar... Because of the difficulty in deciding on the structure of BP neural network in operational meteorological application and the tendency for the network to transform to an issue of local solution, a hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm based on Artificial Neural Network (PSO-BP) model is proposed for monthly mean rainfall of the whole area of Guangxi. It combines Particle Swarm Optimization (PSO) with BP, that is, the number of hidden nodes and connection weights are optimized by the implementation of PSO operation. The method produces a better network architecture and initial connection weights, trains the traditional backward propagation again by training samples. The ensemble strategy is carried out for the linear programming to calculate the best weights based on the "east sum of the error absolute value" as the optimal rule. The weighted coefficient of each ensemble individual is obtained. The results show that the method can effectively improve learning and generalization ability of the neural network. 展开更多
关键词 neural network ensemble particle swarm optimization optimal combination
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A Modified Algorithm for Feedforward Neural Networks
16
作者 夏战国 管红杰 +1 位作者 李政伟 孟斌 《Journal of China University of Mining and Technology》 2002年第1期103-107,共5页
As a most popular learning algorithm for the feedforward neural networks, the classic BP algorithm has its many shortages. To overcome some of the shortages, a modified learning algorithm is proposed in the article. A... As a most popular learning algorithm for the feedforward neural networks, the classic BP algorithm has its many shortages. To overcome some of the shortages, a modified learning algorithm is proposed in the article. And the simulation result illustrate the modified algorithm is more effective and practicable. 展开更多
关键词 feedforward neural networks bp learning algorithm network complexity learning step size
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