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基于粒子群优化的神经网络训练算法研究
被引量:
95
1
作者
高海兵
高亮
+1 位作者
周驰
喻道远
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第9期1572-1574,共3页
本文提出了基于连接结构优化的粒子群优化算法 (SPSO)用于神经网络训练 ,该算法在训练神经网络权值的同时优化其连接结构 ,删除冗余连接 ,使神经网络获得与模式分类问题匹配的信息处理能力 .经SPSO训练的神经网络应用于Iris,Ionospher...
本文提出了基于连接结构优化的粒子群优化算法 (SPSO)用于神经网络训练 ,该算法在训练神经网络权值的同时优化其连接结构 ,删除冗余连接 ,使神经网络获得与模式分类问题匹配的信息处理能力 .经SPSO训练的神经网络应用于Iris,Ionosphere以及Breastcancer模式分类问题 ,能够部分消除冗余分类参数及冗余连接结构对分类性能的影响 .与BP算法及遗传算法比较 ,该算法在提高分类误差精度的同时可加快训练收敛的速度 .仿真结果表明 ,SPSO是有效的神经网络训练算法 .
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关键词
粒子群优化
神经网络
遗传算法
模式分类
下载PDF
职称材料
题名
基于粒子群优化的神经网络训练算法研究
被引量:
95
1
作者
高海兵
高亮
周驰
喻道远
机构
华中科技大学工业工程系自动化所
出处
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第9期1572-1574,共3页
基金
国家自然科学基金 (No .50 30 50 0 8)
国家高技术研究发展计划 (863计划 )课题 (No .2 0 0 2AA42 0 1 0 0 3)
文摘
本文提出了基于连接结构优化的粒子群优化算法 (SPSO)用于神经网络训练 ,该算法在训练神经网络权值的同时优化其连接结构 ,删除冗余连接 ,使神经网络获得与模式分类问题匹配的信息处理能力 .经SPSO训练的神经网络应用于Iris,Ionosphere以及Breastcancer模式分类问题 ,能够部分消除冗余分类参数及冗余连接结构对分类性能的影响 .与BP算法及遗传算法比较 ,该算法在提高分类误差精度的同时可加快训练收敛的速度 .仿真结果表明 ,SPSO是有效的神经网络训练算法 .
关键词
粒子群优化
神经网络
遗传算法
模式分类
Keywords
Classification (of information)
Convergence of numerical methods
Genetic algorithms
Global optimization
Learning algorithms
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
基于粒子群优化的神经网络训练算法研究
高海兵
高亮
周驰
喻道远
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004
95
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职称材料
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