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1.
神经网络在水资源预测中的应用 总被引:7,自引:0,他引:7
冯利华 《农业系统科学与综合研究》2003,19(1):35-38
人工神经网络通过神经元之间的相互作用来完成整个网络的信息处理,具有自学习和自适应等一系列优点,因而用它来进行水资源预测是可行的。针对水资源预测问题,初步建立了基于神经网络的预测系统,给出了应用实例。这是水资源预测的一种新的尝试。 相似文献
2.
神经网络在装备保障性评估中的应用 总被引:12,自引:0,他引:12
利用人工神经网络及BP网络理论,在对装备保障性评估指标体系分析的基础上,对保障性综合评估模型进行了探讨,并分析其设计方法和局限性,旨在提高装备保障性评估的效能,进而提高装备战斗力. 相似文献
3.
神经网络在优化计算中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
本文讨论了神经网络算法在约束优化问题中的应用,并对用神经网络求解约束优化问题时的求解步骤、能量函数的选择等提出了实用的见解,最后用实例进行了说明,证明该方法是切实可行的。 相似文献
4.
基于混合神经网络的模糊定量推理在故障诊断中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文采用模糊定量推理的方法,解决了故障诊断专家系统存在的模糊问题和实时性问题,同时利用BP与ART的混合神经网络技术克服了模糊定量推理中存在的问题。 相似文献
5.
BP神经网络算法的改进及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
根据BP算法的基本原理,分析指出了BP算法存在着收敛慢、接近最优时易产生波动和振荡现象的原因。在此基础上,通过进一步研究,提出了一种新的改进BP算法。改进后的BP算法不仅运算速度有所提高,而且在一定程度上克服了易产生波动和振荡现象的问题。由于改进BP算法的每个权都能找到最优学习率,因此收敛精度得到了提高;并且该算法基本不受初始学习率的影响,因而避免了学习率选取的困难。图1,表3,参4。 相似文献
6.
以一种简单的动态BP网络作为并联模型,运用卡尔曼滤波原理,提出了一种新的神经网络辨识算法.该算法的学习速度是由带时间参数的Riccati方程来确定的,从而大大减少了学习的迭代次数.仿真结果表明此算法是有效可行的 相似文献
7.
神经网络在病虫害诊断中的应用 总被引:5,自引:1,他引:5
介绍了一种使用人工神经网络的典型模型一BP算法构造了棉花病虫害学习和诊断系统。系统性能测试结果表明该网络不仅能100%正确诊断已学样本,而且对未学样本也能以60%以上的正确率进行诊断,同时系统还有较强的容错和抗干扰能力。 相似文献
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模糊BP神经网络及其在故障诊断中的应用 总被引:9,自引:0,他引:9
概括总结了传统故障诊断系统的缺陷,介绍了模糊神经网络技术的优点及其在故障诊断中的优势,简述了采用模糊BP神经网络解决故障诊断 相似文献
9.
一种改进的BP神经网络预测方法及其应用 总被引:13,自引:0,他引:13
本文提出了一种改进的BP神经网络预测方法。该方法的主要优点有:网络结构简单,收敛速度快,预测精度高,减少了输入参数和样本量,笔者通过对具有高度非线性的股票价格变化进行短期预测,证明了该方法优于传统的BP神经网络方法。 相似文献
10.
基于遗传算法的模糊神经网络智能控制器及其应用 总被引:3,自引:0,他引:3
提出了一种基于遗传算法的模糊网络控制系统,该系统采用模糊神经网络结构实现,它用遗传算法优化具有全局性的隶属函数参数,而用BP算法调节和优化具有局部性的网络权值参数。仿真结果表明该控制器可大大提高模糊神经推理控制系统的自学习性和鲁棒性。 相似文献
11.
本文从已有的加权模糊逻辑模型出发,分析了它的若干约束条件,并依之对模型进行改进,使其趋于合理和易于网络实现。通过概率算子为例,应用于BP网络。讨论了它的稳定性及其物理意义,这种逻辑模型与神经网络的结合,在很多情况下是行之有效的。 相似文献
12.
模糊神经网络自学习控制器及其应用 总被引:2,自引:0,他引:2
本文提出了一种模糊神经网络自学习控制方法,并介绍了采用多层神经网络表达模糊控制的知识规则、模糊推理和学习算法。经实验仿真结果表明这种控制方案可改善具有时变及大纯滞后系统的控制品质,其性能优于一般模糊控制。 相似文献
13.
人工神经网络的一种改进的B-P学习算法及其应用 总被引:2,自引:0,他引:2
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。 相似文献
14.
在军事图像目标识别中,目标通常发生比例、平移、旋转变化,有时还处于复杂背景之中或部分被障碍物遮挡,而识别往往要求是实时的。这使得传统的图像目标识别方法不能获得较好的效果。本文提出了一种神经网络目标识别系统,该系统能直接识别图像目标,而无需提取图像中的目标特征,具有目标识别的比例、平移、旋转不变性,具有良好的复杂背景下的目标识别性能,是一种高速、实用、识别率高的军事图像目标识别神经网络系统。文中给出了改进的神经网络模型并针对不同军事目标的识别需要进行了仿真实验。 相似文献
15.
四层BP网络的一种结构设计方法及应用 总被引:2,自引:1,他引:2
针对BP神经网络的特点提出一种基于递阶遗传算法的四层BP神经网络的结构设计模型及应用。现有的BP训练方法只能训练BP网络的权重和阈值,网络的结构得预先用某种方法确定。利用很好设计的递阶遗传算法能够把网络的结构、权重和阈值同时通过训练确定。以经济系统中的人口时间序列数据进行训练和测试,与传统的BP网络预测模型相比较,结果证明该模型的预测精确度是令人满意的,提出的方法是可行的。 相似文献
16.
模糊推理和神经网络的集成在故障诊断中的研究 总被引:8,自引:0,他引:8
以故障诊断的理论和方法为基础 ,综合运用人工智能、模糊理论和神经网络理论 ,对复杂电子装备的故障诊断问题进行了研究。提出了模糊推理和神经网络的集成方法 ,介绍了集成的综合系统的基本结构和工作原理 ,描述了模糊故障诊断模型和改进的神经网络BP算法 相似文献
17.
一种小波神经网络结构及其学习算法研究 总被引:5,自引:0,他引:5
基于仿射小波神经网络的逼近原理和结构设计问题 ,本文提出了一种新型小波神经网络结构 ,研究了其结构化设计方法和相应的学习算法 ,优化组合小波基元激励函数 ,实现了小波神经网络权系数的二次学习 ,避免了“维数灾”问题 ,改善了网络学习特性。计算机仿真结果表明 ,研究的小波神经网络结构及其学习算法简单有效 ,函数逼近更精确 相似文献
18.
神经网络在金融业务中的应用及实现 总被引:2,自引:0,他引:2
本文从信息论的观点出发,讨论了神经网络技术在金融业务中应用的可能性和实现途径。探讨了金融和经济中存在的信息处理的难点,并给出了应用神经网络技术解决问题的方法。进一步地,阐述了神经网络与模糊系统理论和专家系统相结合,是今后金融领域智能信息处理发展的新方向。 相似文献
19.
基于神经网络和微分对策理论的制导律 总被引:2,自引:0,他引:2
根据微分对策制导律目前面临的困境,本文尝试将神经网络引入微分对策制导律。采用BP模型,将微分对策的定量和定性分析结合起来。以导弹与飞机格斗为例,探讨其实现的可能性和优点,为将来发展基于微分对策理论的智能制导律提供了一定的思路。 相似文献
20.
本文首先建立多层前馈二阶神经网络模型,继而给出该模型的二阶B-P学习算法,在此基础上构造了二阶快速B-P(即FB-P)和改进的二阶FB-P(即MFB-P)学习算法,在计算机上以两类飞机图像目标识别为例,对本文提出的多层前馈二阶神经网络模型及其三种二阶学习算法的性能进行仿真实验,并与传统的多层前馈一阶神经网络及其相应学习算法的性能作比较,从而获得若干有意义的结果。 相似文献
