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相似文献
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1.
寇琳琳 《科技信息》2006,(11):211-212
BP网络的分类方法被广泛应用于遥感图像分类,但它存在局部最小值、隐含层节点数及训练速度等问题.高阶神经网络从一定意义上克服了这些缺点,取得比较好的分类效果.本文提出了对高阶神经网络算法的改进,将高阶神经网络作进一步扩展,使其特征数的局限减少,并结合自适应方法,使分类细化,且速度不会影响太大.本文简单介绍了BP网络和高阶神经网络各自的特点;详细描述了改进后的算法,提出对原有的学习方法速度的提高办法;最后分析了应用此算法识别图像的优势和灵活性.  相似文献   

2.
针对受莱斯衰落影响的4QAM、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM六类信号,分别研究了卷积神经网络(CNN)模型以及特征参数结合深度神经网络(DNN)分类器模型的调制方式识别性能。CNN模型需要大量带标签的数据集以及很长的训练时间才能获得较好的识别性能,而特征参数结合深度神经网络分类器模型所需训练时间较短,但其分类性能受限于特征参数的设计。针对以上问题,研究了混合高阶矩作为特征参数集,再将DNN作为分类器对多进制正交幅度调制(MQAM)信号进行识别的方法。仿真结果表明,该方法在低信噪比情况下对受莱斯衰落影响的MQAM信号识别准确率高于CNN模型,且分类准确率上限明显高于采用高阶累积量作为特征参数的方法。  相似文献   

3.
基于神经网络的生产作业计划应用研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
研究利用前向神经网络(也称多层感知机)安排单件小批量订单生产类型企业的生产作业计划,针对数据难于组织、反伟算易陷入局部极小点和输出结果存在偏差的总是提出了以下的解决方法:基于位混合编码的样本组织方式;权值和迁路点记忆队列的网络训练方法和结果校正方法。仿真结果证明了解决方法的有效性和基于神经网络研究生产作业计划的可行性。  相似文献   

4.
论述了基于神经网络模型的特定人汉语语音识别,并建立了一基于3层BP神经网络的汉语语音识别系统,对汉语10个数字(1 ̄10)进行识别实验,获得了较满意的识别结果。  相似文献   

5.
基于模板自适应细胞神经网络的图像处理及识别   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了一种适合于并行计算机的模型——细胞神经网络,它是神经网络的一种特殊形式,具有神经网络的识别、智能和联想能力.具体介绍了利用细胞神经网络(CNN)实现二值图像和灰度图像边缘检测,详细分析了CNN设计过程并作改进,引入了模板权值自适应的CNN及其设计方法,并给出了仿真结果.  相似文献   

6.
高阶神经网络灶神经网络研究的一个重要分支.本文介绍了高阶神经网络的概念、结构和优越性,讨论了TC等几个实际应用问题,同时阐述了高阶神经网络面临的困难和发展前景。  相似文献   

7.
给出了一种基于模糊神经网络的模型参考自适应控制方案。首先,构造了一种运用递推预报误差(RPE)算法的多层前向神经网络,并用其对被控对象建模,然后,又构造了一种模糊神经网络控制器(FNNC)。从而为一类难以建立精确数学模型的非线性被控对象提供了一种新的自适应控制方法,信息结果验证了其有效性。  相似文献   

8.
神经网络在二相编码信号旁瓣抑制中应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了人工神经网络在二相编码信号距离旁瓣抑制问题中的应用。在H.K.Kwan等提出的将多层感知器网络用于二相编码信号距离旁瓣抑制问题的基础上,采用了一种改进的神经网络学习算法对网络进行训练。用13bit巴克码对网络进行了测试。实验结果表明,经改进的神经网络学习算法训练后的网络抗噪性能、多目标分辨能力以及收敛速度都明显优于一般误差反向传播学习算法(EBP)训练所得的结果。  相似文献   

9.
介绍了一种基于多层前向神经网络的电流控制逆变器,给出了神经网络及逆变器的具体实现方法与设计.为了提高神经网络的学习训练速度,笔者采用具有较快收敛速度的递推最小二乘算法(RLS)用于网络权值的训练.应用研究表明该逆变器较传统逆变器具有动态响应速度快,静态精度较高等优点.  相似文献   

10.
BP神经网络进行二相码旁瓣抑制时通常采用三层网络结构.研究了四层BP神经网络在二相码旁瓣抑制中的应用.仿真结果表明,同三层BP神经网络相比,四层BP神经网络的脉压输出性能指标有了进一步的提高.  相似文献   

11.
本文用神经网络来求解多元函数的极值.针对 Hopfield 网络的局限,提出了一种高阶反馈型神经网络,并从数学上证明了这个网络具有良好的稳定性.当阶数为2时,功能类似于 Hopfield 网络,但比它稳定.本文还给出求解多元高次函数全局最优解的方法.最后给出了该网络的计算机数值仿真.  相似文献   

12.
基于神经网络集成的经济预测模型   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对单个BP神经网络用于经济预测存在的不足,提出了一种新的更有效的经济预测模型--神经网络集成.神经网络集成通过训练多个神经网络并将各网络输出进行合成,能够显著提高网络的泛化能力.以广东省江门市的经济数据为例,采用Bagging算法训练了五个BP神经网络,构建了一个神经网络集成的GDP预测模型,并运用MATLAB 7.0语言程序实现.预测结果令人满意,优于单个神经网络预测方法.实证表明,神经网络集成用于经济预测是有效可行的,同时在一定程度上克服了单个神经网络的缺陷.  相似文献   

13.
英文字符识别已经广泛地应用于很多重要领域.已有的英文字符识别算法很多,一种典型的算法是BP神经网络算法.但是,BP神经网络算法有时不收敛,或陷入震荡.这就导致识别率下降.为此,本文研究了一种改进的称为动量BP神经网络算法用于英文字符识别.这种算法在BP神经网络算法的网络参数控制中添加一个动量系数和一个动量项.这样可以避免迭代的震荡,加快收敛速度.提高识别率.利用动量BP神经网络算法,对52个英文大小写字符进行了识别试验.实验结果表明,这种算法能获得满意的识别率.  相似文献   

14.
利用基于神经网络修正误差BP学习算法的多层网络和间接学习或专门学习的动态逆特性控制方法^[1]编制的神经网络控制系统的仿真软件(SCSBNN),给出了调节时间和最大超调量与神经网络中间层节点数的关系曲线,同时给出了各种学习率和神经元作用函数增益的响应曲线。SCSBNN也可用于神经网络非线性控制系统。仿真结果说明神经网络非线性控制系统具有良好的控制性能。  相似文献   

15.
针对交通监控图像识别精度较差的问题,设计一种基于径向基(radial-basis)函数神经网络的图像分类器.该分类器利用Zernike矩噪声敏感度较小、形状特征稳定性好的特点,构建四阶矩的特征向量,用于特征提取;利用自适应模糊聚类方法,解决径向基函数神经网络隐层节点数不确定的问题.仿真分析表明,该分类器与基于改进的快速模糊C均值聚类算法的Back Propagation网络分类器和径向基函数神经网络分类器相比具有更高的识别率,与改进的粒子群优化模糊C均值聚类算法的径向基函数神经网络分类器相比具有相近的识别率,但其计算复杂度较低.仿真实验结果表明,该方法具有较好的分类能力及较高的计算效率.  相似文献   

16.
人工神经网络在苏州空气污染预报中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
人工神经网络在预测预报领域的应用越来越广泛。简单介绍了BP神经网络的基本原理,较详细地回顾了国内BP神经网络在空气污染预报领域的研究应用情况,并建立了苏州市区SO2浓度预报的BP神经网络,预报结果表明:该模型具有简便、快速、准确的优点,可推广用于其它空气污染物的预报。  相似文献   

17.
A Worsted Yarn Virtual Production System Based on BP Neural Network   总被引:6,自引:0,他引:6  
Back-Propagation (BP) neural network and its modified algorlthm are introduced. Two series of BP neural network models have been established to predict yarn properties and to deduce wool fiber qua/ides. The results from these two series of models have been compared with the measured values respectively, proving that the accuracy in both the prediction model and the deduction model is high. The experimental results and the corresponding analysis show that the BP neural network is an efficient technique for the quality prediction and has wide prospect in the application of worsted yam production system.  相似文献   

18.
基于贝叶斯正则化BP神经网络的股票指数预测   总被引:1,自引:1,他引:0  
提出了利用贝叶斯正则化BP神经网络对股票指数进行预测.通过对比实验表明,贝叶斯正则化的BP神经网络比相同条件下采用其他改进算法有较好的泛化能力,对股票指数预测有很好的效果.  相似文献   

19.
基于组合神经网络的教师评价模型研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文提出的基于组合神经网络的教师评价模型,可以弥补以往基于神经网络的教师评价模型的不足,不但可以给出教师的综合得分或所属类别,还可以给出教师在每个方面的得分.所使用的组合神经网络,由多个结构相同的BP神经网络组成;用构建的组合神经网络和传统BP神经网络分别进行实验.仿真实验表明,该模型相对误差较小,可以满足评价需求.  相似文献   

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