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An Image Encryption Algorithm Based on BP Neural Network and Hyperchaotic System 被引量:6
1
作者 Feifei Yang Jun Mou +1 位作者 Yinghong Cao Ran Chu 《China Communications》 SCIE CSCD 2020年第5期21-28,共8页
To reduce the bandwidth and storage resources of image information in communication transmission, and improve the secure communication of information. In this paper, an image compression and encryption algorithm based... To reduce the bandwidth and storage resources of image information in communication transmission, and improve the secure communication of information. In this paper, an image compression and encryption algorithm based on fractional-order memristive hyperchaotic system and BP neural network is proposed. In this algorithm, the image pixel values are compressed by BP neural network, the chaotic sequences of the fractional-order memristive hyperchaotic system are used to diffuse the pixel values. The experimental simulation results indicate that the proposed algorithm not only can effectively compress and encrypt image, but also have better security features. Therefore, this work provides theoretical guidance and experimental basis for the safe transmission and storage of image information in practical communication. 展开更多
关键词 bp neural network fractional-order hyperchaotic system image encryption algorithm secure communication
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BFA BASED NEURAL NETWORK FOR IMAGE COMPRESSION 被引量:4
2
作者 Chu Ying Mi Hua +2 位作者 Ji Zhen Shao Zibo Q. H. Wu 《Journal of Electronics(China)》 2008年第3期405-408,共4页
A novel Bacterial Foraging Algorithm (BFA) based neural network is presented for image compression. To improve the quality of the decompressed images, the concepts of reproduction, elimination and dispersal in BFA are... A novel Bacterial Foraging Algorithm (BFA) based neural network is presented for image compression. To improve the quality of the decompressed images, the concepts of reproduction, elimination and dispersal in BFA are firstly introduced into neural network in the proposed algorithm. Extensive experiments are conducted on standard testing images and the results show that the pro- posed method can improve the quality of the reconstructed images significantly. 展开更多
关键词 Bacterial Foraging algorithm (BFA) Artificial neural network (ANN) Back Propagation(bp image compression
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New Approaches for Image Compression Using Neural Network
3
作者 Vilas H. Gaidhane Vijander Singh +1 位作者 Yogesh V. Hote Mahendra Kumar 《Journal of Intelligent Learning Systems and Applications》 2011年第4期220-229,共10页
An image consists of large data and requires more space in the memory. The large data results in more transmission time from transmitter to receiver. The time consumption can be reduced by using data compression techn... An image consists of large data and requires more space in the memory. The large data results in more transmission time from transmitter to receiver. The time consumption can be reduced by using data compression techniques. In this technique, it is possible to eliminate the redundant data contained in an image. The compressed image requires less memory space and less time to transmit in the form of information from transmitter to receiver. Artificial neural net- work with feed forward back propagation technique can be used for image compression. In this paper, the Bipolar Coding Technique is proposed and implemented for image compression and obtained the better results as compared to Principal Component Analysis (PCA) technique. However, the LM algorithm is also proposed and implemented which can acts as a powerful technique for image compression. It is observed that the Bipolar Coding and LM algorithm suits the best for image compression and processing applications. 展开更多
关键词 image compression FEED FORWARD Back Propagation neural network Principal Component Analysis (PCA) LEVENBERG-MARQUARDT (LM) algorithm PSNR MSE
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基于CSSA-BPNN模型的胶结充填体动态抗压强度预测 被引量:1
4
作者 王小林 梅佳伟 +3 位作者 郭进平 卢才武 王颂 李泽峰 《有色金属工程》 CAS 北大核心 2024年第2期92-101,共10页
充填采矿法二步骤回采时胶结充填体稳定性受爆破扰动而降低。为快速准确地获得充填体动态抗压强度,利用分离式霍普金森压杆(SHPB)进行了40组不同应变率的单轴冲击实验,以灰砂比、充填体密度、养护龄期和平均应变率作为输入参数,充填体... 充填采矿法二步骤回采时胶结充填体稳定性受爆破扰动而降低。为快速准确地获得充填体动态抗压强度,利用分离式霍普金森压杆(SHPB)进行了40组不同应变率的单轴冲击实验,以灰砂比、充填体密度、养护龄期和平均应变率作为输入参数,充填体动态抗压强度作为输出参数,建立了一种基于Logistic混沌麻雀搜索算法(CSSA)优化BP神经网络(BPNN)的预测模型,并与传统BPNN和麻雀搜索算法优化的BPNN进行了对比分析。结果表明:CSSA-BPNN模型的平均相对误差为4.11%,预测值与实测值之间拟合的相关系数均在0.96以上,模型预测精度高。CSSA-BPNN模型的均方根误差为0.395 0 MPa,平均绝对误差为0.359 2 MPa,决定系数为0.995 2,均优于另外两种预测模型。实现了对充填体动态抗压强度的准确预测,可大幅减小物理实验量,为矿山胶结充填体的强度设计提供了一种新方法。 展开更多
关键词 混沌麻雀搜索算法(CSSA) bp神经网络(bpNN) 胶结充填体 分离式霍普金森压杆(SHPB) 动态抗压强度
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基于粒子群优化BP神经网络的中空夹层钢管混凝土柱轴压承载力研究
5
作者 赵均海 华林炜 王昱 《建筑钢结构进展》 CSCD 北大核心 2024年第9期45-52,共8页
圆中空夹层钢管混凝土(concrete filled double-skin steel tube,CFDST)柱因其独特的结构形式与优异的力学性能,已成为现代工程结构中的主要受力构件。然而外钢管、内钢管与核心混凝土之间的相互约束作用导致其受力比较复杂。为此,采用P... 圆中空夹层钢管混凝土(concrete filled double-skin steel tube,CFDST)柱因其独特的结构形式与优异的力学性能,已成为现代工程结构中的主要受力构件。然而外钢管、内钢管与核心混凝土之间的相互约束作用导致其受力比较复杂。为此,采用PSO-BP混合神经网络算法对圆CFDST柱的轴压承载力进行了研究。收集了167组数据建立数据库,并选取8种影响因素作为输入层参数,轴压承载力作为输出层参数,分析了传统BP神经网络模型所存在的缺陷,建立了PSO-BP神经网络模型。此外,将机器学习模型与3种规范的结果进行比较,结果表明机器学习模型的精度比3种规范的精度更高。相较于BP神经网络模型,PSO-BP神经网络模型具有更好的预测能力,更有助于预测CFDST柱的轴压承载力,对工程上研究CFDST柱的力学性能有着重要意义。 展开更多
关键词 bp神经网络 粒子群优化算法 中空夹层钢管混凝土柱 轴压承载力 机器学习模型
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Design of Robotic Visual Servo Control Based on Neural Network and Genetic Algorithm 被引量:9
6
作者 Hong-Bin Wang Mian Liu 《International Journal of Automation and computing》 EI 2012年第1期24-29,共6页
A new visual servo control scheme for a robotic manipulator is presented in this paper, where a back propagation (BP) neural network is used to make a direct transition from image feature to joint angles without req... A new visual servo control scheme for a robotic manipulator is presented in this paper, where a back propagation (BP) neural network is used to make a direct transition from image feature to joint angles without requiring robot kinematics and camera calibration. To speed up the convergence and avoid local minimum of the neural network, this paper uses a genetic algorithm to find the optimal initial weights and thresholds and then uses the BP Mgorithm to train the neural network according to the data given. The proposed method can effectively combine the good global searching ability of genetic algorithms with the accurate local searching feature of BP neural network. The Simulink model for PUMA560 robot visual servo system based on the improved BP neural network is built with the Robotics Toolbox of Matlab. The simulation results indicate that the proposed method can accelerate convergence of the image errors and provide a simple and effective way of robot control. 展开更多
关键词 Visual servo image Jacobian back propagation bp neural network genetic algorithm robot control
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基于GWO-BP神经网络在舌诊图像颜色校正中的应用
7
作者 王基实 杨珺涵 +4 位作者 张世祺 高诗岳 高爽 杨关林 张哲 《中医药信息》 2024年第5期31-36,50,共7页
目的:基于灰狼优化算法(GWO)优化传统BP神经网络的舌诊图像颜色校正算法,解决移动舌诊APP存在的拍摄环境具有局限性、手机设备的依赖性及基于手机平台的颜色校正方法所使用的传统算法效果不佳等问题。方法:以24色标准色卡为标准,分别采... 目的:基于灰狼优化算法(GWO)优化传统BP神经网络的舌诊图像颜色校正算法,解决移动舌诊APP存在的拍摄环境具有局限性、手机设备的依赖性及基于手机平台的颜色校正方法所使用的传统算法效果不佳等问题。方法:以24色标准色卡为标准,分别采集室内白炽灯不同光照强度场景与室外不同时刻阴天、晴天场景下的舌诊图像;同时选择灰度世界算法以及传统BP神经网络算法与本文算法进行对比,分别用上述三种算法对采集图像进行颜色校正,并对校正结果进行主观与客观颜色评价进行对比分析。结果:相比于灰度世界算法及BP神经网络算法,GWO-BP神经网络算法的颜色校正效果明显提高。结论:GWO-BP算法可有效地对手机拍摄的舌诊图像进行颜色校正,从而提高色值精确度。 展开更多
关键词 舌诊图像 颜色校正 灰狼优化算法 bp神经网络
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基于IWOA-BP神经网络图像复原
8
作者 何昌 詹道桦 +3 位作者 周倍 罗志锋 黄仁彬 王晗 《激光杂志》 CAS 北大核心 2024年第5期93-98,共6页
针对传统复原算法在退化图像复原过程中存在明显滞后的问题,建立了一种改进的鲸鱼算法(Improved Whale Optimization Algorithm,IWOA)-BP神经网络图像复原模型。首先,通过Tent混沌增强初始种群的均匀性和多样性;其次,采用非线性权重和... 针对传统复原算法在退化图像复原过程中存在明显滞后的问题,建立了一种改进的鲸鱼算法(Improved Whale Optimization Algorithm,IWOA)-BP神经网络图像复原模型。首先,通过Tent混沌增强初始种群的均匀性和多样性;其次,采用非线性权重和改进的收敛因子,平衡算法的全局搜索与局部寻优能力;最后,结合Levy飞行策略更新个体位置,帮助算法跳出局部最优。随后采用经典图像数据,建立IWOA-BP模型。选取PSNR、SSIM和NMSE作为网络模型的评价指标,与BP、GWO-BP、WOA-BP进行对比。实验结果表明IWOA-BP模型图像复原视觉效果更好,提高了图像复原的质量。 展开更多
关键词 图像复原 bp神经网络 Tent混沌 Levy飞行 改进的鲸鱼算法
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Super-resolution image reconstruction based on three-step-training neural networks
9
作者 Fuzhen Zhu Jinzong Li Bing Zhu Dongdong Ma 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2010年第6期934-940,共7页
A new method of super-resolution image reconstruction is proposed, which uses a three-step-training error backpropagation neural network (BPNN) to realize the super-resolution reconstruction (SRR) of satellite ima... A new method of super-resolution image reconstruction is proposed, which uses a three-step-training error backpropagation neural network (BPNN) to realize the super-resolution reconstruction (SRR) of satellite image. The method is based on BPNN. First, three groups learning samples with different resolutions are obtained according to image observation model, and then vector mappings are respectively used to those three group learning samples to speed up the convergence of BPNN, at last, three times consecutive training are carried on the BPNN. Training samples used in each step are of higher resolution than those used in the previous steps, so the increasing weights store a great amount of information for SRR, and network performance and generalization ability are improved greatly. Simulation and generalization tests are carried on the well-trained three-step-training NN respectively, and the reconstruction results with higher resolution images verify the effectiveness and validity of this method. 展开更多
关键词 image reconstruction SUPER-RESOLUTION three-steptraining neural network bp algorithm vector mapping.
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BP神经网络算法在头部CT图像恢复中的应用研究
10
作者 陶春贵 江宇恒 +1 位作者 王喜荣 刘晓燕 《计算机应用文摘》 2024年第11期48-51,共4页
CT影像检查是现代医学诊断的重要手段之一。然而,在CT设备成像过程中,电磁干扰、器件限制和人为操作等因素可能导致点扩散和高斯噪声等干扰,从而使成像质量退化,影响医生的诊断。因此,需要通过图像恢复算法来消除这些干扰,以提高影像质... CT影像检查是现代医学诊断的重要手段之一。然而,在CT设备成像过程中,电磁干扰、器件限制和人为操作等因素可能导致点扩散和高斯噪声等干扰,从而使成像质量退化,影响医生的诊断。因此,需要通过图像恢复算法来消除这些干扰,以提高影像质量。文章构建了点扩散和高斯噪声退化模型,并利用BP神经网络算法对头部CT图像的降噪恢复效果进行了对比研究。仿真结果表明,BP神经网络算法对头部CT图像的恢复效果较好,同时影响成像质量的主要因素是高斯噪声和像素移动。 展开更多
关键词 神经网络 bp算法 CT图像 图像恢复
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SPIHT算法对BP神经网络图像压缩处理的改善 被引量:6
11
作者 熊校良 杨光临 段晓辉 《电子测量与仪器学报》 CSCD 2008年第6期7-11,共5页
本文针对BP神经网络对图像高频信息压缩效果欠佳和收敛性较差的问题,提出了将SPIHT(多级树集合分裂)算法应用于BP神经网络图像压缩处理的新结构。在研究中,首先对原始灰阶图像做小波变换;其次采用SPIHT算法对小波系数作量化编码处理;然... 本文针对BP神经网络对图像高频信息压缩效果欠佳和收敛性较差的问题,提出了将SPIHT(多级树集合分裂)算法应用于BP神经网络图像压缩处理的新结构。在研究中,首先对原始灰阶图像做小波变换;其次采用SPIHT算法对小波系数作量化编码处理;然后将产生的图像码流输入BP神经网络作进一步压缩处理。在实验中,本文提出的算法不仅在较大压缩比下仍能得到较高的峰值信噪比,而且有效地改善了图像的"块效应"问题;同时,提高了BP神经网络图像压缩的收敛速度,从而证明了该系统结构对图像压缩处理是有效的。 展开更多
关键词 图像压缩 bp神经网络 spiht算法
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基于PSO-GA-BP神经网络的大米水分含量预测 被引量:2
12
作者 黄艳雁 姚健 《粮食与饲料工业》 CAS 2023年第3期56-60,共5页
为保障大米质量安全,提出一种基于BP神经网络的大米品质检测方法。方法以大米水分含量作为大米品质指标,通过结合粒子群优化算法(PSO)和遗传算法(GA)优化BP神经网络的阈值和权值,实现了BP神经网络的改进,提高BP神经网络的收敛速度,解决B... 为保障大米质量安全,提出一种基于BP神经网络的大米品质检测方法。方法以大米水分含量作为大米品质指标,通过结合粒子群优化算法(PSO)和遗传算法(GA)优化BP神经网络的阈值和权值,实现了BP神经网络的改进,提高BP神经网络的收敛速度,解决BP神经网络容易陷入局部最优的问题。然后,将改进的BP神经网络应用于大米水分含量预测中,实现了大米水分含量的准确预测。仿真结果表明,所提的改进BP神经网络模型相较于标准BP神经网络模型和LSTM-BP神经网络模型,在预测集和验证集上的均方根误差更小,分别为0.007和0.005,其大米水分含量预测值与真实值接近,可准确检测大米水分含量,为大米品质检测奠定了理论基础。 展开更多
关键词 大米品质检测 bp神经网络 高光谱图像 粒子群优化算法 遗传算法
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基于BP神经网络优化遗传算法的智能座舱感性意象预测 被引量:3
13
作者 陈国强 申正义 +2 位作者 孙利 支梦帆 李彤 《汽车工程》 EI CSCD 北大核心 2023年第8期1479-1488,共10页
为减少主观因素干扰,满足用户多样化感性需求,提出基于BP神经网络优化遗传算法的智能座舱感性意象设计方法。从用户角度出发,获取用户感性意象并划分强度,应用因子分析法降维得到目标意象,获取新能源汽车座舱样本,应用聚类分析法筛选得... 为减少主观因素干扰,满足用户多样化感性需求,提出基于BP神经网络优化遗传算法的智能座舱感性意象设计方法。从用户角度出发,获取用户感性意象并划分强度,应用因子分析法降维得到目标意象,获取新能源汽车座舱样本,应用聚类分析法筛选得到优势样本,并结合形态分析法提取智能座舱中控造型特征因子。基于BP神经网络构建特定目标意象与造型特征因子的映射模型,得到两者函数关系后将其作为适应度函数展开遗传算法分析,优选特定意象下造型因子的最优组合,完成评估方法与优选方法的结合。根据优势因子组合进行设计实践以验证方法实用性,结果表明该方法能有效满足用户多维感性需求,为智能座舱造型设计多样化提供新的思路和参考。 展开更多
关键词 智能座舱造型优化 感性意象预测 bp神经网络 遗传算法
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融合遗传算法和BP神经网络的光斑定位方法 被引量:5
14
作者 张景源 陈北北 +3 位作者 杨永兴 朱庆生 李金鹏 赵金标 《中国光学(中英文)》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第2期407-414,共8页
针对振动环境中传统光斑中心定位算法存在的处理时间长、精度低等问题,本文提出一种基于遗传算法优化BP神经网络的光斑定位方法。使用BP神经网络对光斑位置进行预测,并通过遗传算法对神经网络进行优化。构建BP神经网络模型,将使用质心... 针对振动环境中传统光斑中心定位算法存在的处理时间长、精度低等问题,本文提出一种基于遗传算法优化BP神经网络的光斑定位方法。使用BP神经网络对光斑位置进行预测,并通过遗传算法对神经网络进行优化。构建BP神经网络模型,将使用质心、形心、高斯拟合等方法求出的光斑中心位置以及形心法求出的光斑半径作为输入,对光斑真实中心位置进行预测。并使用遗传算法优化神经网络的权值和阈值,以增强预测效果。实验过程中,通过对光学系统外加干扰模拟振动环境,采集数据用于神经网络训练和算法验证。实验结果表明,优化前后的标定测试迭代次数分别为55和29,平均误差分别为0.81像素和0.45像素。由本文结果可知,在遗传算法的优化下,神经网络算法的迭代速度和预测精度均有所提高。 展开更多
关键词 遗传算法 bp神经网络 图像处理 激光光斑中心
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采用BP神经网络优化的振动信号压缩感知方法 被引量:2
15
作者 朱一凯 陈安妮 +1 位作者 余哲帆 万华平 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第5期1234-1243,共10页
无线传感网络逐渐应用于结构健康监测,但是因能耗问题难以实现长期、高频的数据采集工作。压缩感知技术可利用少量的采样点重构原始信号,有望降低无线传感网络的能耗。实测振动信号因受到噪声干扰而导致稀疏性有限,常用于压缩感知的LASS... 无线传感网络逐渐应用于结构健康监测,但是因能耗问题难以实现长期、高频的数据采集工作。压缩感知技术可利用少量的采样点重构原始信号,有望降低无线传感网络的能耗。实测振动信号因受到噪声干扰而导致稀疏性有限,常用于压缩感知的LASSO算法难以精确求解稀疏系数,进而影响振动信号重构效果。引入BP神经网络优化LASSO算法解得的稀疏系数,BP神经网络经ADAM优化算法训练后,可有效提升振动信号重构精度。用三层框架结构的模拟加速度数据和广州塔的监测加速度数据验证方法的有效性,并探讨了正则化参数和优化迭代次数的影响。结果表明,基于BP神经网络优化的压缩感知方法的信号重构效果在不同压缩率下均优于非优化的压缩感知方法。 展开更多
关键词 结构健康监测 压缩感知 bp神经网络 稀疏系数 LASSO算法
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基于改进粒子群优化的BP神经网络图像压缩方法 被引量:2
16
作者 李敏 高岳林 《南京理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第6期756-766,共11页
为了改善反向传播(BP)神经网络算法过度依赖初始参数,导致网络收敛速度慢,容易陷入局部极小值的问题,提出利用改进的粒子群优化(IPSO)算法,对BP神经网络的参数进行优化,找出合适的初始权值和阈值。该文算法在基本粒子群优化(PSO)算法中... 为了改善反向传播(BP)神经网络算法过度依赖初始参数,导致网络收敛速度慢,容易陷入局部极小值的问题,提出利用改进的粒子群优化(IPSO)算法,对BP神经网络的参数进行优化,找出合适的初始权值和阈值。该文算法在基本粒子群优化(PSO)算法中增加了基于四分位数的选择策略,引入遗传算法的自适应变异概率作为扰动概率,加入基于个体自身适应度值与种群平均适应度值比值的自适应扰动策略。该文算法IPSO-BP对训练图像Lena、测试图像Cameraman和验证图像Peppers效果都有明显的提高,经过IPSO-BP训练的模型峰值信噪比(PSNR)和均方误差(MSE)明显好于惯性权重线性递减的粒子群优化-反向传播(LDWPSO-BP)、基于动态加速因子的粒子群优化-反向传播(PSO-DAC-BP)、基于正态分布衰减惯性权重的粒子群优化-反向传播(NDPSO-BP)、自适应变异粒子群优化-反向传播(ADVPSO-BP)、遗传算法-反向传播(GA-BP)以及天牛须搜索-反向传播(BAS-BP),PSNR在7种算法中最大,MSE在7种算法中最小。虽然IPSO-BP在图像Lena上的压缩率(CR)小于PSO-DAC-BP和BAS-BP,在Cameraman上的CR小于NDPSO-BP、ADVPSO-BP和GA-BP,但相差不超过0.01和0.006。 展开更多
关键词 粒子群优化 反向传播神经网络 图像压缩 遗传算法 峰值信噪比 均方误差 压缩率
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基于GA-BP神经网络的尾煤水灰分视觉检测方法研究
17
作者 岳耀辉 孙涛 +3 位作者 王昱晨 曹英华 鹿新建 秦录芳 《盐城工学院学报(自然科学版)》 CAS 2023年第3期28-33,共6页
针对浮选回归模型精度和适应性较差的问题,提出了一种基于遗传算法优化反向传播神经网络(GA-BP)的尾煤水灰分视觉检测方法。对尾煤水图像进行预处理,在去除主要噪声干扰和保证一定彩色特征完整的前提下,提取不同颜色空间的彩色特征、灰... 针对浮选回归模型精度和适应性较差的问题,提出了一种基于遗传算法优化反向传播神经网络(GA-BP)的尾煤水灰分视觉检测方法。对尾煤水图像进行预处理,在去除主要噪声干扰和保证一定彩色特征完整的前提下,提取不同颜色空间的彩色特征、灰度特征以及浓度特征值;以上述特征值为输入变量,以尾煤水灰分作为输出变量,建立基于遗传算法优化BP神经网络(GA-BP)的回归模型。该模型较好地实现了尾煤水灰分的在线检测,预测精度达97.3%,均方误差降低至0.23,提高了精煤产率和经济效益。 展开更多
关键词 煤泥灰分 图像处理 彩色特征 遗传算法 bp神经网络
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基于机器学习的软土压缩模量预测及沉降分析 被引量:2
18
作者 阮永芬 李鹏辉 +3 位作者 施虹 吴龙 李飞鹏 肖潇 《成都理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期258-268,280,共12页
目前,常规土体试验及预测方法都难以准确获得压缩模量E_(s)。现基于机器学习理论建立一种非参数集成优化法计算E_(s),并与传统回归模型对比分析。从昆明地铁5号线会展中心场地选取203组泥炭质土物理力学指标样本,结合工程经验,选取其中... 目前,常规土体试验及预测方法都难以准确获得压缩模量E_(s)。现基于机器学习理论建立一种非参数集成优化法计算E_(s),并与传统回归模型对比分析。从昆明地铁5号线会展中心场地选取203组泥炭质土物理力学指标样本,结合工程经验,选取其中8个重要的物理指标作为输入集,利用遗传算法优化BP神经网络输入层、隐含层及输出层之间的权值及阈值,采用相关系数R、正确率ACC及均方根误差RMSE多个评估指标优化确定算法的重要参数,将建立好的模型应用于多种土体,并与目前应用较多的方法对比分析,最后比较经验公式与本文方法预测地基沉降的性能。结果显示,GA-BP神经网络方法对分析样本适应性强、算法收敛快、所得结果精准可靠,具有较大优越性。该方法对软土场地多参数预测具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 压缩模量 机器学习 遗传算法 bp神经网络 规范法
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基于遗传算法优化BP神经网络的粉煤灰混凝土抗压强度预测研究
19
作者 宋祥刚 《新乡学院学报》 2023年第6期56-59,共4页
针对粉煤灰配合比影响混凝土抗压强度问题,提出一种基于遗传算法(GA)优化BP神经网络算法的粉煤灰混凝土抗压强度预测模型,选取影响混凝土抗压强度的不同参数对粉煤灰混凝土抗压强度进行了预测。通过验证,GA-BP模型具有比常规BP神经网络... 针对粉煤灰配合比影响混凝土抗压强度问题,提出一种基于遗传算法(GA)优化BP神经网络算法的粉煤灰混凝土抗压强度预测模型,选取影响混凝土抗压强度的不同参数对粉煤灰混凝土抗压强度进行了预测。通过验证,GA-BP模型具有比常规BP神经网络更优秀的预测精度,在粉煤灰混凝土抗压强度预测领域中具有借鉴意义。 展开更多
关键词 抗压强度预测 粉煤灰混凝土 遗传算法 bp神经网络
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一种基于分类的改进BP神经网络图像压缩方法 被引量:13
20
作者 马义德 齐春亮 杜鸿飞 《兰州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2005年第4期70-72,共3页
探讨了神经网络用于图像压缩和解压缩技术,实现了一种基于分类的改进BP神经网络压缩方法:按图像各部分像素特征将图像分为平滑块、中间块和边缘块,不同的分类块采用不同的隐含层数,从而在保证重建图像丰富细节的同时,提高图像的压缩比.... 探讨了神经网络用于图像压缩和解压缩技术,实现了一种基于分类的改进BP神经网络压缩方法:按图像各部分像素特征将图像分为平滑块、中间块和边缘块,不同的分类块采用不同的隐含层数,从而在保证重建图像丰富细节的同时,提高图像的压缩比.同时,对3层BP神经网络进行优化,提高了网络的收敛速率,实验结果证明本算法在取得较大的压缩比的同时能保证图像的恢复质量. 展开更多
关键词 图像压缩/解压缩 人工神经网络 bp算法
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