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相似文献
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1.
分析了BP网络存在的主要问题及其产生原因,提出了改进算法BPG,以共轭梯度方向代替梯度方向进行搜索,并在学习过程中采用不精确的一维搜索、限幅和条件轮回等措施.计算机仿真结果表明:改进的BPG算法优于原BP算法.  相似文献   

2.
提出了一种立体神经视觉系统中零件识别的学习方法。与标准的BP算法对比有两点改进:①用变尺度方向代替负梯度方向作为搜索方向;②用可变的最优学习率来代替不变的学习率,采用上述2仆改进后,训练速度和收敛性都有较大的改善,实际应用表明,所提出了垢训练速度、收敛性和稳定性都比标准BP算法有较大的提高。  相似文献   

3.
利用矩阵Moore-Penrose逆的方法,提出了一种新型的前馈多层神经网络学习算法-MBP算法。该算法采用了群体搜索的策略,打破了BP算法一次一点的搜索方式,一次可搜索权空间中的一个超平面,仿真结果表明,该算法在提高收敛速度和避免陷入局部极小点方面都有一定的进展。  相似文献   

4.
神经元网络理论在乙烯精馏塔成分估计中的应用   总被引:3,自引:1,他引:3  
针对前馈神经元网络误差反向传播算法(BP算法)收敛速度慢,且常常收敛于局部极小值等缺陷,提出了一种基于变步长、加压缩因子的共轭梯度搜索的快速学习算法。与标准的BP法相比,该方法不仅学习收敛速度快,而且精度也有所提高。通过对乙烯精馏塔成分估计的应用表明,该方法比最小二乘估计法具有更好的外推性。  相似文献   

5.
PBIL进化算法及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
进化计算是近年来发展起来的一种搜索方法,广泛用于求解各类问题,PBIL算法与传统的进化算法不同,将进化获得的知识-学习概率用以指导后代的产生,使搜索更具方向性,因而往往能取得更好的效果。  相似文献   

6.
作者通过引进神经元增益参数和记忆上一次网络状态改变量的冲量参数,设计了BPGA算法,对标准的BP算法进行了改进,提高了网络的学习速度和收敛性,并与标准的BP算法进行了比较。  相似文献   

7.
BP网络是目前应用很广的人工神经网络。改善BP网络算法尤其是提高BP网络的学习速度一直是人们研究的重要课题。本文在对BP网络现行算法研究的基础上,提出根据系统误差自适应调节学习率的快速BP算法(FBP),并以棉花棉铃虫预测为例,对两种算法的收敛速度进行了比较。  相似文献   

8.
BP网络是目前应用很广的人工神经网络。改善BP网络算法尤其是提高BP网络的学习速度一直是人们研究的重点课题。本文在对BP网络现行算法研究的基础上,提出根据系统误差自适应调节学习率的快速BP算法(FBP),并以棉花棉铃虫预测为例,对两种算法的收敛速度进行了比较。  相似文献   

9.
BP神经网络振荡和平台问题的解决   总被引:2,自引:0,他引:2  
叙述了BP神经网络的基本思想,分析了BP网络产生振荡和平台的原因,给出了解决问题的方法.同时介绍了一个BP神经网络的数字识别系统(DGRS).  相似文献   

10.
前向网络的两种混合学习策略   总被引:10,自引:0,他引:10  
针对前向网络反向传播算法(BP)训练缓慢和易于陷入局部极小的缺点以及反向运算的复杂性,利用BP算法监督学习特点、模拟退火(SA)算法在局部极小处的概率突跳特性和遗传算法(GA)的并行化群体搜索的特点,有效结合BP和SA算法以及GA和SA算法,提出了前向网络的两种混合学习策略即BP&SA混合策略和GA&SA混合策略。以异或问题为例,通过计算机仿真对混合策略与BP、改进BP算法的比较表明混合学习策略较大程度改进了前向网络学习的收敛性能和收敛速度,并一定程度上避免了反向运算的复杂性,是前向神经网络学习的有效算法。  相似文献   

11.
一种用于快速分类问题的神经网络学习算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
对传统的BP算法进行了改进,提出了基于二阶导数的BP算法,大大减少了样本训练的迭代数,从而提高了网络运算速度,对异或问题和蜢虫分类问题的计算,取得了满意的效果。  相似文献   

12.
在片学习及权值刷新神经网络硬件实现方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出几种电流模式电路块,并用这些模拟电路块构成一个电流模型式BP人工神网络,该BP神经网络具有在片学习和在片权值存储能力。对所设计的模拟电路块进行了理论对构成的BP神经网络作了应用实例研究,并提供了PSPICE仿真结果。  相似文献   

13.
对于求解无约束规划的共轭梯度算法中的共轭梯度方向参数,给定一个假设条件,确定它的一个取值范围,以保证搜索方向是目标函数的充分下降方向,由此提出了一类新的记忆梯度算法。在去掉迭代点列有界和Armijo步长搜索下,讨论了算法的全局收敛性,同时给出了结合FR、PR、HS共轭梯度算法的修正形式。数值实验表明,新算法比Armijo步长搜索下的FR、PR、HS共轭梯度法更稳定、更有效。  相似文献   

14.
提出的FCBP算法克服了BP算法对样本的敏感性,减少了输入点数,减轻了输入层的负担,用于模糊推理及模式识别中就更显其优越性。  相似文献   

15.
基于多层感知器(Multi-Perceptron)的反向传播(BP:Backpropagation)算法,本文提出了一种新的改进算法——加速度算法。其基本思想是交替使用负梯度方向[S~t:=—△E(W~(?))]和加速梯度方向[S~k(?)=W~k—W~(k-2)(k≥2)]作为搜索方向。理论分析与模拟实验表明,与基本BP算法比较,它有很快的收敛速度。  相似文献   

16.
基于神经网络模型的知识获取方法与故障诊断   总被引:10,自引:0,他引:10  
分析了神经网络模型的应用环境,提出了一种BP模型的快速算法,并将其应用于FMS故障诊断系统,实践证明,这种具有柔性节点的自适应BP网络模型结构为建立诊断系统知识库提供了一条有效途径。  相似文献   

17.
本文利用算法的可视化技术,从BP算法的基本原理出发,分析、研究了梯度、共轭自适应算法的长与短,提出了共轭梯度自适应算法的设想,并在此基础上,利用模拟退火算法思路,构制了BP智能算法。最后对实际资料进行了多种算法的对比试算,证实了共轭梯度法和BP智能算法与原算法相比,提高了速度,增强了算法对不同对象的自适应性和智能性。  相似文献   

18.
将神经网络反推算法(BP算法)引入重、磁场反演,建立了基于神经网络原理描述反演过程的模型,并在通用数字计算机上实现了一种拟BP算法,实践表明,拟BP算法作重磁资料反演,具有快速,大维数,容错能力强和便于充分利用已知信息等特点,用BP算法对湘南地区作重磁参数反演,给出了本区的磁性,密度三维分布特征,进而对本区地壳结构和地质构造得出了新的认识,取得较好效果,神经网络算法的引入,可能带来地球物理场反演方法的革新。  相似文献   

19.
BP网络学习参数模糊自适应算法的实现   总被引:8,自引:2,他引:6  
前馈神经网络BP算法的改进方案中,对网络训练(学习)过程率和惯性系数进行模糊自适应调节,以提高收敛速度,晃一项很有效的措施。文中具体分析了如何根据设计者的先验知识确定模糊规则和录属函数,并以三比特异或函数(或称奇偶分类)的实现为例,验证了这种算法的改进、加速了BP网络的学习过程。  相似文献   

20.
非线性BP算法在系统辨识中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究利用非线性BP算法训练多层前馈神经网络,对非线性动力系统进行建模,给出了基于非线性BP算法的系统辨识计算步骤,通过仿真计算表明,基于非线性BP算法的系统辨识至少可以获得与常规BP算法同样的效果,因为不需要计算神经元激活函数的导函数,文中的结果可以更小的代价实现基于神经网络的控制器。  相似文献   

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