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Prediction of SO_2 Concentration in Urban Atmosphere Based on B-P Neural Network 被引量:1
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作者 姚建 王丽梅 袁野 《Meteorological and Environmental Research》 CAS 2010年第11期9-11,14,共4页
Base on the principle and method of B-P neural network,the prediction model of SO2 concentration in urban atmosphere was established by using the statistical data of a city in southwest China from 1991 to 2009,so as t... Base on the principle and method of B-P neural network,the prediction model of SO2 concentration in urban atmosphere was established by using the statistical data of a city in southwest China from 1991 to 2009,so as to forecast atmospheric SO2 concentration in a city of southwest China.The results showed that B-P neural network applied in the prediction of SO2 concentration in urban atmosphere was reasonable and efficient with high accuracy and wide adaptability,so it was worthy to be popularized. 展开更多
关键词 b-p neural network SO2 concentration in urban atmospheric prediction model China
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基于改进BP神经网络的网络流量预测
2
作者 周华乔 祝宏亮 +3 位作者 孙一凡 苏红艳 王康伟 倪敬一 《通信技术》 2024年第10期1059-1065,共7页
传统网络流量预测方法常面临精度不足、时间复杂度高的问题,且在处理复杂的网络流量时,难以达到理想的预测效果。为克服这些挑战,采用深度学习中的反向传播(Back Propagation,BP)神经网络算法,并结合改进的梯度下降法,通过引入动量项与... 传统网络流量预测方法常面临精度不足、时间复杂度高的问题,且在处理复杂的网络流量时,难以达到理想的预测效果。为克服这些挑战,采用深度学习中的反向传播(Back Propagation,BP)神经网络算法,并结合改进的梯度下降法,通过引入动量项与变步长法相结合的方式,有效降低误差值,实现了对网络流量的准确预测。该方法旨在更好地满足用户需求,优化网络性能,并提升网络服务质量。实验结果表明,改进后的BP神经网络算法在网络流量预测中展现出良好的可行性与稳健性,同时达到了较高的预测精度。 展开更多
关键词 网络流量预测 反向传播神经网络算法 梯度下降法 动量项与变步长 预测精度
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A Study on the Convergence of Gradient Method with Momentum for Sigma-Pi-Sigma Neural Networks 被引量:1
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作者 Xun Zhang Naimin Zhang 《Journal of Applied Mathematics and Physics》 2018年第4期880-887,共8页
In this paper, a gradient method with momentum for sigma-pi-sigma neural networks (SPSNN) is considered in order to accelerate the convergence of the learning procedure for the network weights. The momentum coefficien... In this paper, a gradient method with momentum for sigma-pi-sigma neural networks (SPSNN) is considered in order to accelerate the convergence of the learning procedure for the network weights. The momentum coefficient is chosen in an adaptive manner, and the corresponding weak convergence and strong convergence results are proved. 展开更多
关键词 Sigma-pi-Sigma neural network momentum term GRADIENT Method CONVERGENCE
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基于动量自适应学习率PSO-BP神经网络的钻速预测模型研究 被引量:6
4
作者 刘伟吉 冯嘉豪 +1 位作者 祝效华 李枝林 《科学技术与工程》 北大核心 2023年第24期10264-10272,共9页
机械钻速(rate of penetration,ROP)是钻井作业优化和减少成本的关键因素,钻井时有效地预测ROP是提升钻进效率的关键。由于井下钻进时复杂多变的情况和地层的非均质性,通过传统的ROP方程和回归分析方法来预测钻速受到了一定的限制。为... 机械钻速(rate of penetration,ROP)是钻井作业优化和减少成本的关键因素,钻井时有效地预测ROP是提升钻进效率的关键。由于井下钻进时复杂多变的情况和地层的非均质性,通过传统的ROP方程和回归分析方法来预测钻速受到了一定的限制。为了实现对钻速的高精度预测,对现有BP (back propagation)神经网络进行优化,提出了一种新的神经网络模型,即动态自适应学习率的粒子群优化BP神经网络,利用录井数据建立目标井预测模型来对钻速进行预测。在训练过程中对BP神经网络进行优化,利用启发式算法,即附加动量法和自适应学习率,将两种方法结合起来形成动态自适应学习率的BP改进算法,提高了BP神经网络的训练速度和拟合精度,获得了更好的泛化性能。将BP神经网络与遗传优化算法(genetic algorithm,GA)和粒子群优化算法(particle swarm optimization,PSO)结合,得到优化后的动态自适应学习率BP神经网络。研究利用XX8-1-2井的录井数据进行实验,对比BP神经网络、PSO-BP神经网络、GA-BP神经网络3种不同的改进后神经网络的预测结果。实验结果表明:优化后的PSO-BP神经网络的预测性能最好,具有更高的效率和可靠性,能够有效的利用工程数据,在有一定数据采集量的区域提供较为准确的ROP预测。 展开更多
关键词 钻速(ROp)预测 bp神经网络 附加动量法 自适应学习率 遗传算法(GA) 粒子群算法(pSO)
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BP神经网络在钻孔测井资料分类识别杂卤石中的研究 被引量:15
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作者 陈科贵 刘利 +2 位作者 陈愿愿 韦航 王刚 《中国石油大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第4期66-72,共7页
以BP神经网络理论和测井解释为基础,测井数据作为输入,构建神经网络模型。对川中地区下中三叠统杂卤石层做精细识别,将识别结果与录井资料对比,正确率达到86.3%,在改变约束条件的情况下正确率达到97.7%,识别效果好;以杂卤石含量高低对... 以BP神经网络理论和测井解释为基础,测井数据作为输入,构建神经网络模型。对川中地区下中三叠统杂卤石层做精细识别,将识别结果与录井资料对比,正确率达到86.3%,在改变约束条件的情况下正确率达到97.7%,识别效果好;以杂卤石含量高低对测井响应值的影响程度不同为依据,构建杂卤石层分类识别模型,模型识别正确率达到82.51%,能较为准确且快速地识别出杂卤石层、石膏质杂卤石层和杂卤石膏岩层,与常规测井解释方法相比具有明显优势。结果表明,将BP神经网络运用到钾矿勘探中具有良好前景。 展开更多
关键词 杂卤石 bp神经网络模型 分类识别 测井响应
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矿山灾害评价的BP-神经网络模型研究 被引量:9
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作者 李忠 宁书年 +1 位作者 张进德 张丽娟 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第16期238-240,共3页
人工神经网络具有自适应机制,通过训练和学习,达到对知识进行分类、模式判别、联想记忆等能力。矿山开采引发的灾害评估问题可以看作是一个模式识别问题。利用BP神经网络建立了一类矿山灾害评估模型,给出了计算方法,并以单隐层和双隐层... 人工神经网络具有自适应机制,通过训练和学习,达到对知识进行分类、模式判别、联想记忆等能力。矿山开采引发的灾害评估问题可以看作是一个模式识别问题。利用BP神经网络建立了一类矿山灾害评估模型,给出了计算方法,并以单隐层和双隐层两种网络结构使用实例做了计算和分析,验证了模型的正确性。 展开更多
关键词 矿山灾害 评估 bp网络 模型
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基于B-P神经网络的非线性系统预测控制的研究 被引量:13
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作者 樊宇红 任长明 +1 位作者 李建峰 孔贵宾 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 1999年第6期720-723,共4页
预测控制是以计算机为手段基于模型预测进行控制的方法,但是已有的预测控制算法通常是针对线性渐进稳定对象的,或者即使针对非线性使用了非线性模型,但由于算法过于复杂不能适用于快速系统.本文对复杂非线性系统提出了一种基于B-... 预测控制是以计算机为手段基于模型预测进行控制的方法,但是已有的预测控制算法通常是针对线性渐进稳定对象的,或者即使针对非线性使用了非线性模型,但由于算法过于复杂不能适用于快速系统.本文对复杂非线性系统提出了一种基于B-P神经网络的预测控制方法,仿真和实际结果表明该方法的有效性和快速性,能够实现对非线性系统的实时智能优化控制. 展开更多
关键词 非线性系统 bp神经网络 预测控制 实时控制
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综合环境质量的B-P网络二级评价 被引量:23
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作者 李祚泳 邓新民 《环境科学研究》 EI CAS CSCD 1995年第3期32-35,共4页
为了探索人工神经网络应用于环境质量评价的可行性和合理性,应用人工神经网络的B-P模型,构造了大气、水质和噪声的综合环境质量的B-P网络二级评价模型。并将该模型应用于实例作效果检验。结果表明B-P网络用于环境质量评价适... 为了探索人工神经网络应用于环境质量评价的可行性和合理性,应用人工神经网络的B-P模型,构造了大气、水质和噪声的综合环境质量的B-P网络二级评价模型。并将该模型应用于实例作效果检验。结果表明B-P网络用于环境质量评价适应性强,方法可行,结果合理。 展开更多
关键词 人工神经网络 b-p网络 模型 环境质量 评价
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基于B-P神经网络的环境空气质量预测模型 被引量:25
9
作者 祝翠玲 蒋志方 王强 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第22期223-227,共5页
B-P神经网络是一种刻画非线性现象的强有力工具,可以将它应用到环境空气质量预测中。B-P神经网络针对不同的监测项目,根据不同的气象特征因子,将污染源排放数据为输入因子,监测点位监测数据作为输出因子,形成多组训练样本,进行学习训练... B-P神经网络是一种刻画非线性现象的强有力工具,可以将它应用到环境空气质量预测中。B-P神经网络针对不同的监测项目,根据不同的气象特征因子,将污染源排放数据为输入因子,监测点位监测数据作为输出因子,形成多组训练样本,进行学习训练,建立起不同的预测网络。然后用空气污染源排放监测数据输入相同气象条件的、已调整好权值的B-P神经网络系统,即可输出该项污染物的监测点位预测监测值。实验证明B-P神经网络预测模型取得了较好的结果,比现有预测模型具有更大的优势。 展开更多
关键词 b-p神经网络 空气质量 预测模型 隐层
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基于改进型B-P神经网络的西天山云杉林生物量估算 被引量:10
10
作者 袁野 李虎 刘玉峰 《福建师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第2期124-132,共9页
以西天山云杉林为例,在实地调查的基础上,以NDVI等七个植被指数和TM/ETM数据主成分变换后的前5个主成分为自变量,应用B-P人工神经网络技术,建立了西天山尼勒克林区遥感影像数据与云杉林生物量实地数据之间的神经网络模型.通过训练和仿真... 以西天山云杉林为例,在实地调查的基础上,以NDVI等七个植被指数和TM/ETM数据主成分变换后的前5个主成分为自变量,应用B-P人工神经网络技术,建立了西天山尼勒克林区遥感影像数据与云杉林生物量实地数据之间的神经网络模型.通过训练和仿真,与实地数据进行比较,结果表明,云杉林生物量估算值与实际值之间的平均相对误差为8.21%,精度较高. 展开更多
关键词 b-p神经网络 天山云杉林 生物量 遥感植被指数
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B-P算法在青海省降雨分区分级预报中的应用 被引量:9
11
作者 王繁强 徐文金 +1 位作者 陈杰伦 王莘 《高原气象》 CSCD 北大核心 1997年第1期105-112,共8页
选用08:00(北京时)常规资料和数值预报产品作为预报输入资料,将关键区要素场作车贝雪夫多项式展开,取车贝雪夫系数作为预报因子,由B-P神经元网络进行训练,分别建立了全省各片未来24h内有、无≥5,10和25mm降水... 选用08:00(北京时)常规资料和数值预报产品作为预报输入资料,将关键区要素场作车贝雪夫多项式展开,取车贝雪夫系数作为预报因子,由B-P神经元网络进行训练,分别建立了全省各片未来24h内有、无≥5,10和25mm降水天气过程的人工神经元降水分区预报系统。从学习结果看,历史概括率均达95%以上,1994和1995年6,7,8三个月的业务试报。 展开更多
关键词 b-p算法 降水预报 分级预报
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基于BP神经网络的多源遥感影像分类 被引量:30
12
作者 贾永红 张春森 王爱平 《西安科技学院学报》 北大核心 2001年第1期58-60,共3页
在研究人工神经网络理论的基础上 ,应用动量法和学习率自适应调整的策略 ,改进了BP神经网络法。并用于对同一地区的LandsatTM3,4,5影像和航空SAR影像融合进行分类和分类融合结果进行了比较。结果表明 :同标准的BP神经网络、传统的Bayes... 在研究人工神经网络理论的基础上 ,应用动量法和学习率自适应调整的策略 ,改进了BP神经网络法。并用于对同一地区的LandsatTM3,4,5影像和航空SAR影像融合进行分类和分类融合结果进行了比较。结果表明 :同标准的BP神经网络、传统的Bayes融合分类法相比 ,改进的BP神经网络融合法不仅获得了标准BP网络高的分类精度 ,可同Bayes融合媲美 ,而且提高了学习率 ,增强了算法的可靠性 ,因而提高了影像分类速度 ,更适用于遥感影像分类。 展开更多
关键词 bp神经网络 信息融合 分类
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基于B-P神经网络的公司高管人员绩效评价 被引量:8
13
作者 王宗军 尹鹏 肖德云 《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》 CAS 2007年第2期150-154,共5页
首先阐述了高管人员绩效评价的重要性,在建立高管人员绩效评价指标体系的基础上,介绍了基于B-P神经网络的高管人员绩效评价机理,并给出了应用实例。通过该实例表明,该评价方法具有准确性和实用性的特点,是一种评价高管人员绩效的有效方法。
关键词 bp神经网络 高管人员 绩效评价
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提高BP神经网络学习速度的算法研究 被引量:10
14
作者 梁曼君 石竹 《计算机应用与软件》 CSCD 1995年第4期59-63,共5页
本文在深入分析BP人工神经网络学习算法的基础上,研究了采用增加动量项,成批训练及综合法来提高BP网络的学习速度,取得了显著效果。
关键词 神经网络 学习速度 算法
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采用MOS气敏阵列与B-P网络的气体分析方法研究 被引量:12
15
作者 庞全 谭炜 杨翠容 《传感器技术》 CSCD 1997年第1期12-14,18,共4页
研究了采用廉价的MOS气敏阵列与B-P神经网络来实现气体分析的原理、方法和构成,并通过模拟试验显示这一方法的可行性.
关键词 气敏传感器阵列 b-p网络 模式识别 气体分析
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B-P网络用于水质综合评价方法的研究 被引量:48
16
作者 李祚泳 《环境工程》 CAS CSCD 北大核心 1995年第2期51-53,共3页
本文应用误差反向传播(B—P)算法的人工神经网络建立了水质综合评价模型。该模型应用于实例的水质评价结果表明B—P网络用于水质综合评价具有客观性和实用性。
关键词 b-p算法 神经网络 水质 评价
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基于BP神经网络PID自适应控制的无刷直流电动机 被引量:3
17
作者 秦鹏 李宏 张殿军 《微电机》 北大核心 2006年第8期40-42,共3页
提出了利用变步长法和引入动量项来改进BP神经网络学习算法,有效减小了学习过程的振荡趋势,改善了收敛性,避免了学习过程陷入某些局部最小值,并将其用于在线调整无刷直流电动机控制系统的PID参数,实现具有最佳组合的PID控制。
关键词 神经网络 无刷直流电动机 pID控制 变步长法 动量项
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人工神经网络的一种改进的B-P学习算法及其应用 被引量:3
18
作者 梁民 孙仲康 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 1991年第3期18-24,共7页
本文首先简要地介绍了人工神经网络(以下简称神经网络)的B—P学习算法,继而分析了B—P算法收敛速度慢的内在原因,讨论一些加速B—P算法收敛的措施,提出了一种改进的B—P学习算法(MB—P)。将这种算法应用于两类含噪飞机图象目标识别系统... 本文首先简要地介绍了人工神经网络(以下简称神经网络)的B—P学习算法,继而分析了B—P算法收敛速度慢的内在原因,讨论一些加速B—P算法收敛的措施,提出了一种改进的B—P学习算法(MB—P)。将这种算法应用于两类含噪飞机图象目标识别系统,并进行了仿真实验。实验结果表明,MB—P学习算法的收敛速度比B—P算法的收敛速度快许多,而且分别用这两种学习算法训练的神经网络对目标具有大致相同的识别率。 展开更多
关键词 人工 神经网络 b-p学习算法 应用
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用B-P神经网络实现多波段遥感图像的监督分类 被引量:28
19
作者 李祚泳 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 1998年第2期153-156,共4页
提出了用B-P神经网络实现多波段遥感图像监督分类的方法.给出了用B-P神经网络对4种农作物的4波段遥感图像监督分类实例.结果表明:与传统的分类法相比,在特征提取相对较少情况下。
关键词 多波段 遥感图像 图像监督分类 神经网络
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B-P网络用于环境质量分类研究 被引量:10
20
作者 李祚泳 《环境科学》 CAS CSSCI CSCD 北大核心 1994年第5期75-77,共3页
用全国25个湖泊的水质指标资料作为训练样本,应用人工神经网络B-P算法,分别建立了3参数和4参数的水质分类模型。并用所建立的模型对6个湖泊水质进行分类检验效果。结果表明B-P模型应用于环境质量分类是可行的。且由于B-... 用全国25个湖泊的水质指标资料作为训练样本,应用人工神经网络B-P算法,分别建立了3参数和4参数的水质分类模型。并用所建立的模型对6个湖泊水质进行分类检验效果。结果表明B-P模型应用于环境质量分类是可行的。且由于B-P网络有自学习、自适应的能力,因而与其它的环境质量分类法相比具有优越性。 展开更多
关键词 神经网络 b-p算法 环境质量分类
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