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相似文献
 共查询到16条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
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   

2.
一种新型复合神经网络模型   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文首先详细地阐述了BP神经网络和CMAC神经网络各自的结构,原理以及算法。提出了一种BP神经网络与CMAC神经网络组合起来的新型复合神经网络模型,并利用误差逆向传播原理推导出复合网络的学习法。仿真实验结果表明,这种复合神经网络在保留了BP和CMAC各自特长的基础上,同时具有学习速度快,泛化能力强等特点  相似文献   

3.
学习速率是控制神经网络学习过程的一个重要参数,影响神经网络的稳定性和快速性.提出了一种能够满足实时性要求的神经网络学习速率的自适应算法,并证明了在该学习速率下,神经网络的学习过程是Lyapunov意义稳定的。试方法通过为神经网络的输出增加一个输出修正量来补偿多个未知因素对学习误盖的影响,从而构造使学习误差快速收敛到零的学习速率自适应算法。通过对神经网络在线逼近一个非线性对象的过程进行仿真,结果证明了该方法的有效性。  相似文献   

4.
前馈神经网络泛化性能力的系统分析   总被引:29,自引:2,他引:29  
通过对多层前馈网络的运行机制的系统分析 ,指出影响前馈网络泛化能力的根本原因是训练网络用的样本 ,包括样本质量、样本数量和样本代表性三个方面 .针对复杂系统给出了一种提高前馈网络泛化能力的途径 ,并通过对仿真算例的计算验证了得出的结论 .  相似文献   

5.
一种具有动态最优学习率的BP算法   总被引:3,自引:2,他引:3  
提出具有动态最优学习率的BP算法,动态最优学习率是通过迭代的方式得到的,这种算法具有运算简单,收敛速度快,精度高特点。仿真结果说明此算法是有效的。  相似文献   

6.
前向神经网络学习速率的自适应算法   总被引:2,自引:2,他引:2  
学习速率是控制神经网络学习过程的一个重要参数,影响神经网络的稳定性和快速性。提出了一种能够满足实时性要求的神经网络学习速率的自适应算法,并证明了在该学习速率下,神经网络的学习过程是Lyapunov意义稳定的。该方法通过为神经网络的输出增加一个输出修正量来补偿多个未知因素对学习误差的影响,从而构造使学习误差快速收敛到零的学习速率自适应算法。通过对神经网络在线逼近一个非线性对象的过程进行仿真,结果证明了该方法的有效性。  相似文献   

7.
前馈神经网络的学习能力   总被引:2,自引:0,他引:2  
使用新的分类子网,改进了Huang得到的一个关于两个隐层前馈型神经网络的学习能力的结果,证明了具有$2(2N)^{(1/2)}+2$个隐层节点的神经网络可以学会N个不同的样本.同时,新的讨论方法使得结果对广泛的一类活化函数都适用,而不只限于sigmoid活化函数.  相似文献   

8.
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   

9.
本文给出前馈神经网络的一种连续型学习算法,对传统的BP算法作了改进。分析了该算法的收敛性。通过实例与传统BP算法进行比较,该算法可以明显提高网络的收敛速度,说明它是一种实用的学习算法。  相似文献   

10.
提出一种新型交指型缺陷接地结构(DGS)共面波导,采用交指电容代替常规结构中的缝隙电容,交指电容DGS更能使电容的耦合加强,大大改进了DGS的特性.然后对交指型DGS共面波导建模,对DGS的尺寸和工作频率进行取样,作为多层感知器的输入样本,采用BP(反向传播)算法对该多层感知器进行训练,得到适合样本的神经网络模型.经过训练的神经网络模型在仿真过程中具有计算速度快、设计精度高、泛化能力强、仿真结果和实验测试结果一致性好的特点,从而验证了神经网络的有效性,为电路设计提供了理论依据.  相似文献   

11.
本文探讨用人工神经网络的反向传播算法求解非线性方程组,计算量小,简便易行并给出计算机仿真结果,所得到的解令人满意。  相似文献   

12.
本文将神经网络理论应用到电站系统仿真实践中,有效地解决了电站系统仿真研究常遇到的机理复杂的非线性环节的建模问题,并以制粉系统为例,提出了作用函数Φ(x),学习效率系数α的选取方法以及权值Wi,j的初值设定及要求,给出了提高逼近精度的方法。  相似文献   

13.
根据具有混沌特性非线性、大时滞系统的时间序列重构相空间,计算相空间饱和嵌入维数、并以此为指导,建立混沌神经网络,即便在网络输入不完整或发生变异的情况下,该模型仍能对系统作高精度的短期预测;在此基础上,又设计了模糊神经网络预测控制器,实现了对非线性、大时滞系统高精度的自适应控制。将该控制器应用到单元机组负荷控制系统中,仿真表明了该控制有效性、快速性和鲁棒性。  相似文献   

14.
基于神经网络方法的大型电网短期负荷预报   总被引:1,自引:3,他引:1  
电力系统负荷预报研究现状,介绍了神经网络方法应用于电力系统短期负荷预报的可行性及存在的问题。详细讨论了应用BP神经网络、共轭梯度算法改进BP神经网络方法进行电力系统短期负荷预报的算法,及在预报过程中对电网负荷数据进行预处理方法。分别应用二种方法对东北电力系统进行了72小时短期负荷预报仿真。仿真结果表明,BP神经网络训练时间长,预报精度低;而共轭梯度算法改进BP神经网络算法训练步数大大减小,缩短了网络训练时间,而且提高了预报精度。该方法可行,可用于电力系统短期负荷在线预报。  相似文献   

15.
基于神经网络的社会经济系统分类方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文采用HM神经网络BP模型,对安徽省各地市工业发展状况进行了分类,旨在探索神经网络模型在社会经济系统中的应用,通过计算与分析,表明与传统的聚类分析相比,人工神经网络有其独特的优势。  相似文献   

16.
针对锌电解过程参数关系的非线性,样本数据少,知识有限等特点,本文采用了一种五层结构的模糊神经网络建立电流效率与酸锌比、电流密度的关系模型;为避免神经网络学习过程陷入局部最小,首先聚类产生网络的初始值;然后通过一种基于模糊逻辑的启发式学习算法对神经网络进行训练,提高收敛速度;仿真结果表明了这种模型的有效性.  相似文献   

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