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基于K-近邻算法改进粒子群-反向传播算法的织物质量预测技术 被引量:1
1
作者 孙长敏 戴宁 +5 位作者 沈春娅 徐开心 陈炜 胡旭东 袁嫣红 陈祖红 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期72-77,共6页
为解决现有下机织物质量差异性较大且传统验布环节时间较长等问题,提出基于K-近邻(KNN)算法改进粒子群-反向传播(PSO-BP)算法的织物质量等级预测方法。首先分析织物质量预测模型,整理织物疵点类型与织物质量等级分类,并根据织物疵点特... 为解决现有下机织物质量差异性较大且传统验布环节时间较长等问题,提出基于K-近邻(KNN)算法改进粒子群-反向传播(PSO-BP)算法的织物质量等级预测方法。首先分析织物质量预测模型,整理织物疵点类型与织物质量等级分类,并根据织物疵点特征将疵点划分为6类;其次选取14种影响织物质量的因子作为模型输入量;然后详细介绍依据KNN与PSO原理进行织物质量预测流程;最后以浙江兰溪某纺织厂近3个月16186条织物生产数据为例,建立织物质量预测模型。结果显示:该技术对织物质量预测的准确率达到98.054%,且训练时长仅需4.8 s,在保证织物质量预测准确性的同时,极大缩短了检测时间,提高了织造车间生产效率。 展开更多
关键词 织布车间 织物质量 K-近邻算法 粒子群-反向传播神经网络算法 织物质量预测
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基于反向传播算法神经网络的信用评分系统预测力研究 被引量:4
2
作者 朱晓明 程建 +1 位作者 刘治国 钟经樊 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第12期1405-1409,共5页
为了提高信用评分系统的预测准确性和稳定性,建立了基于反向传播(BP)算法神经网络的信用评分系统,并提出信用评分系统预测力和预测稳定性验证的新方法.结合信用评分问题的实际特点建立了模型并确定了参数,然后采用一种正向选入法确定输... 为了提高信用评分系统的预测准确性和稳定性,建立了基于反向传播(BP)算法神经网络的信用评分系统,并提出信用评分系统预测力和预测稳定性验证的新方法.结合信用评分问题的实际特点建立了模型并确定了参数,然后采用一种正向选入法确定输入变量,进行模型训练,并通过引入接收器操作特征曲线的分析理论、曲线面积(AUC)值及信息理论等评价方式,对所构造的神经网络信用评分系统预测力进行评价,最后利用自抽样法构造出多个验证样本来评估信用评分系统的稳定性.与传统的逻辑信用评分系统的比较结果表明,BP神经网络信用评分系统具有更高的预测准确性和稳定性,其AUC值平均提高0.036 7,AUC值的标准误差平均降低0.005. 展开更多
关键词 神经网络 反向传播算法 信用评分 曲线面积值
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基于误差变化率的自适应反向传播算法及其应用 被引量:1
3
作者 谢克明 张建伟 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第10期141-144,共4页
本文针对BP算法存在收敛速度慢的缺点,提出一种基于网络动态训练误差变化率自动校正学习步长和冲量因子的自适应反向传播算法.异或问题、非线性系统和参数波动系统辨识的结果表明.
关键词 神经网络 反向传播算法 XOR问题
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基于误差反向传播算法的OFDM系统频域均衡 被引量:1
4
作者 宋豫全 白琳 《电讯技术》 2007年第2期119-122,共4页
提出用一种基于神经网络的均衡方法,并用误差反向传播(BP)算法对多层前馈网络进行训练。分析和数值仿真结果表明,基于BP网络的频域均衡方法有较好的均衡效果,并且复杂度不高。
关键词 OFDM 信道均衡 反向传播算法 神经网络
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利用反向传播算法合理分配缓冲区
5
作者 吴援明 高科 李乐民 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第8期1418-1421,共4页
该文提出了一种新的缓冲区分配方法,即动态神经共享(DynamicNeuralSharing,DNS)方法。这种方法利用反向传播算法合理分配缓冲区资源,从而减少自相似业务的分组丢失率。通过两组仿真实验发现,与完全分割(CompletePartitioning,CP),完全共... 该文提出了一种新的缓冲区分配方法,即动态神经共享(DynamicNeuralSharing,DNS)方法。这种方法利用反向传播算法合理分配缓冲区资源,从而减少自相似业务的分组丢失率。通过两组仿真实验发现,与完全分割(CompletePartitioning,CP),完全共享(CompleteSharing,CS),部分共享(PartialSharing,PS)这些传统的缓冲区分配方法相比,DNS在减少分组丢失和体现公平性(每个源都占有一定数量的缓冲区资源)之间达到了更好的平衡。 展开更多
关键词 反向传播算法 分组丢失 DNS 自相似 ON-OFF源
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基于延时反向传播算法的低复杂度滤波器研究 被引量:1
6
作者 周莲英 汤彧 《无线通信技术》 2013年第4期1-6,共6页
为了进一步减少管状双线性递归神经网络的计算复杂度,在管状双线性递归神经网络中采用了延时反向传播算法。延时反向传播算法使用了阶次微分,误差函数对权值微分进行后向计算。后向计算顺序降低了初始化要求,减弱了网络对初始化条件敏... 为了进一步减少管状双线性递归神经网络的计算复杂度,在管状双线性递归神经网络中采用了延时反向传播算法。延时反向传播算法使用了阶次微分,误差函数对权值微分进行后向计算。后向计算顺序降低了初始化要求,减弱了网络对初始化条件敏感性并降低了计算的复杂度。该网络采用了模块化设计,各个模块以并行的方式执行任务,改善了计算效率。基于管状双线性递归神经网络的结构与神经元的数学模型,提出了具体的延时反向传播算法实现方案。同时进行了仿真来评估滤波器在非线性系统辨识方面的性能。实验结果表明基于延时反向传播算法的管状双线性递归神经网络提供了相当好的性能。 展开更多
关键词 神经网络滤波器 延时反向传播算法 递归神经网络 非线性系统识别
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遗传算法结合反向传播算法神经网络优化党参多糖的提取工艺 被引量:3
7
作者 张丽 田密 李凯 《食品安全质量检测学报》 CAS 2020年第24期9563-9567,共5页
目的通过遗传算法结合反向传播算法(back propagation,BP)神经网络,与正交实验结果对比,优化党参多糖的提取工艺。方法以党参多糖的提取率为指标,采用三因素(提取次数、提取时间、料液比)水平对BP神经网络模型参数进行优化,建立网络模型... 目的通过遗传算法结合反向传播算法(back propagation,BP)神经网络,与正交实验结果对比,优化党参多糖的提取工艺。方法以党参多糖的提取率为指标,采用三因素(提取次数、提取时间、料液比)水平对BP神经网络模型参数进行优化,建立网络模型,并采用遗传算法对BP神经网络进行目标寻优,得到党参多糖的最佳提取工艺。结果得到的最优提取工艺为提取次数3次,提取时间2 h,料液比为1:10(m:m),在此条件下党参多糖得率预测值为55.29 mg/g,与实际测量值的相对误差仅为1.10%,具有较好的网络预测性。结论利用遗传算法结合BP神经网络对党参多糖的提取工艺进行优化具有较好的预测性,可以为党参的进一步研究开发提供新的思路。 展开更多
关键词 党参 遗传算法 反向传播算法神经网络 正交实验 多糖
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基于误差反向传播算法的海上拖航风险 被引量:5
8
作者 徐国庆 卢志远 吴晨辉 《中国海洋平台》 2020年第4期44-48,共5页
针对当前海上拖航作业失事后果严重、难以进行全线监测等问题,对大型海洋平台拖航作业的风险进行分析,结合事故致因理论从人、机、环境、管理等4个方面构建海上拖航作业安全评估指标体系。在此基础上,提出基于单隐藏层误差反向传播算法... 针对当前海上拖航作业失事后果严重、难以进行全线监测等问题,对大型海洋平台拖航作业的风险进行分析,结合事故致因理论从人、机、环境、管理等4个方面构建海上拖航作业安全评估指标体系。在此基础上,提出基于单隐藏层误差反向传播算法的海洋平台拖航作业安全评估模型,将指标数据作为网络输入、单一隐藏层作为中间层、拖航安全的评估值作为网络输出。试验结果表明,所提方法具有良好的精度和鲁棒性,对海上拖航作业具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 海洋平台 拖航 安全 误差反向传播算法
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基于反向传播算法的5G网络优化技术研究 被引量:4
9
作者 刘子川 《信息通信》 2020年第11期218-220,共3页
移动通信正在从人和人的连接方式,逐渐转变为物与物及人与物的连接迈进,万物互联将是未来的大势所趋。作为4G技术的增强版,5G多制式共存的异构网络高速度、低时延、高可靠的网络特色,为万物联网提供了先决条件。同时也对人工智能的发展... 移动通信正在从人和人的连接方式,逐渐转变为物与物及人与物的连接迈进,万物互联将是未来的大势所趋。作为4G技术的增强版,5G多制式共存的异构网络高速度、低时延、高可靠的网络特色,为万物联网提供了先决条件。同时也对人工智能的发展提出了新的要求。如何在高速发展的网络时代保持竞争力、实现网络的自我学习,这将是人工智能道路发展上的重要一环。 展开更多
关键词 5G 网络优化 人工智能 深度学习 反向传播算法
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基于遗传算法-反向传播神经网络优化高压-超声-酶解法提取羊皮胶原蛋白工艺
10
作者 朱明 张德权 +5 位作者 李少博 陈丽 侯成立 程成鹏 于江颖 关文强 《肉类研究》 北大核心 2024年第6期42-50,共9页
采用高压-超声-酶解法提取羊皮胶原蛋白,对比遗传算法-反向传播(genetic algorithm-back propagation,GA-BP)神经网络模型和响应面模型的优化效果,确定最佳工艺参数。结果表明:GA-BP神经网络在模型拟合和预测方面表现优于响应面模型;最... 采用高压-超声-酶解法提取羊皮胶原蛋白,对比遗传算法-反向传播(genetic algorithm-back propagation,GA-BP)神经网络模型和响应面模型的优化效果,确定最佳工艺参数。结果表明:GA-BP神经网络在模型拟合和预测方面表现优于响应面模型;最佳提取参数为高压时间23 min、超声时间22 min、酶添加量3.2%、酶解时间222 min,羊皮胶原蛋白提取率达到(80.5±1.6)%,较传统的木瓜蛋白酶法提高40%;紫外-可见吸收光谱和傅里叶变换红外光谱结果显示,此条件下提取的羊皮胶原蛋白结构完整,高压-超声-酶解法对胶原蛋白的破坏较小。 展开更多
关键词 羊皮 羊皮胶原蛋白 高压-超声-酶解法 遗传算法-反向传播神经网络 响应面法
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基于多特征融合和分层反向传播增强算法的人体动作识别 被引量:6
11
作者 李拟珺 程旭 +1 位作者 郭海燕 吴镇扬 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第3期493-498,共6页
为了推广神经网络在人体动作识别中的应用,设计了一种基于分层识别框架和增强算法的动作识别系统,该系统融合了光流直方图、有向梯度直方图、Hu的矩特征、分块剪影和自相似矩阵等多种特征.为了与反向传播网络的增强相匹配,将传统的二分... 为了推广神经网络在人体动作识别中的应用,设计了一种基于分层识别框架和增强算法的动作识别系统,该系统融合了光流直方图、有向梯度直方图、Hu的矩特征、分块剪影和自相似矩阵等多种特征.为了与反向传播网络的增强相匹配,将传统的二分类增强算法扩展到多分类版本.此外,系统采用了包含预判决和后判决的分层识别框架,前者通过分析运动显著区域的位置,把动作粗分为几个子类,后者则利用额外的特征进一步提高识别准确率.基于Weizmann和KTH数据库的实验结果表明:神经网络相对于常用的支持向量机具有明显的优越性;结合分层识别的反向传播增强算法可以极大减少运算代价与动作类间的混淆,识别准确率较高. 展开更多
关键词 特征提取 动作识别 反向传播增强算法 神经网络 分层识别
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关于系统级故障诊断的烟花-反向传播神经网络算法 被引量:5
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作者 归伟夏 陆倩 苏美力 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第5期1102-1109,共8页
为了更快速且精确地诊断出大规模多处理器系统中的故障单元,该文首次将改进的烟花算法和反向传播(BP)神经网络相结合,提出一种新的系统级故障诊断算法-烟花-反向传播神经网络故障诊断算法(FWA-BPFD)。首先,在烟花算法中引入双种群策略... 为了更快速且精确地诊断出大规模多处理器系统中的故障单元,该文首次将改进的烟花算法和反向传播(BP)神经网络相结合,提出一种新的系统级故障诊断算法-烟花-反向传播神经网络故障诊断算法(FWA-BPFD)。首先,在烟花算法中引入双种群策略、协作算子以及最优算子,设计新的适应度函数,优化变异算子、映射规则和选择策略。然后,利用烟花算法全局搜索能力和局部搜索能力的自调节机制,优化BP神经网络中的权值和阈值的寻优过程。仿真实验结果表明,该文算法相较于其他算法不仅有效地降低了迭代次数和训练时间,而且还进一步提高了诊断精度。 展开更多
关键词 系统级故障诊断 烟花算法 反向传播神经网络 PMC模型 烟花-反向传播神经网络算法
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基于改进GA-BP算法的RFID天线参数优化方法 被引量:1
13
作者 杨文冬 杨建一 +1 位作者 孙浩强 南敬昌 《微波学报》 CSCD 北大核心 2024年第3期22-28,45,共8页
为了提高算法对天线参数的预测精度,提出了一种基于Adagrad优化器的改进遗传算法-反向传播(GA-BP)算法。通过在迭代过程中引入Adagrad优化器与阈值策略,对发生退化的种群最优个体的位置信息进行重新引导,解决了GA-BP算法局部寻优能力不... 为了提高算法对天线参数的预测精度,提出了一种基于Adagrad优化器的改进遗传算法-反向传播(GA-BP)算法。通过在迭代过程中引入Adagrad优化器与阈值策略,对发生退化的种群最优个体的位置信息进行重新引导,解决了GA-BP算法局部寻优能力不足等问题,大幅度减小了误差损失并且加快了收敛速度。利用该方法对射频识别(RFID)标签天线的印刷品质和电磁参数进行了建模与分析。结果表明,改进GA-BP算法在稳步搜索极值的同时可以避免陷入局部极值陷阱,在误差和收敛效率方面均优于传统的反向传播(BP)算法与GA-BP算法,能够得到较高的预测精度,实现了RFID标签天线印刷品质的优化控制以及S_(11)特征曲线的预测。相比于BP算法与GA-BP算法,改进GA-BP算法在用于优化RFID标签天线的印刷品质时,平均绝对误差分别降低了91.92%和85.64%。在电磁参数预测应用时,分别降低了13.77%和13.19%。 展开更多
关键词 通信技术 射频识别标签天线 改进遗传算法-反向传播算法 Adagrad优化器
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基于加权组合算法的点云孔洞修补 被引量:1
14
作者 吕富强 唐诗华 +2 位作者 何广焕 刘坤之 李灏杨 《桂林理工大学学报》 CAS 北大核心 2024年第2期288-293,共6页
为了对无人机航测数据中的点云孔洞进行修补,将最小二乘支持向量机算法LS-SVM和遗传算法GA优化的反向传播神经网络算法BP进行线性组合,构建一种加权组合模型,用于散乱点云数据中的孔洞修补。通过两种修补方法的误差进行两者的加权组合,... 为了对无人机航测数据中的点云孔洞进行修补,将最小二乘支持向量机算法LS-SVM和遗传算法GA优化的反向传播神经网络算法BP进行线性组合,构建一种加权组合模型,用于散乱点云数据中的孔洞修补。通过两种修补方法的误差进行两者的加权组合,建立出与两种修补方法误差相关的加权组合模型,并将加权组合模型的修补结果与单一使用最小二乘支持向量机、遗传算法优化的BP神经网络两种修补方法的修补结果进行残差和内外符合精度的比较与分析。结果表明:采用加权组合模型得到的点云修补结果内外符合精度较高,且具有更强的稳定性,为无人机获取的点云数据提供了一种有效的孔洞修补方法。 展开更多
关键词 点云孔洞 最小二乘支持向量机 反向传播神经网络算法 加权组合 孔洞修补
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基于GA-BPNN算法的碳纸原纸性能指标建模预测研究 被引量:3
15
作者 张梦 黄依可 +3 位作者 袁其栋 赵浩轩 黄良宇 郭大亮 《中国造纸》 CAS 北大核心 2024年第1期116-122,共7页
本研究通过改变碳纤维长度、碳纤维占比、分散剂用量等工艺参数,制备不同碳纸原纸,探究不同工艺参数对其抗张强度、孔隙率、透气性、电阻率的影响,采用遗传算法改进反向传播神经网络算法(GA-BPNN算法),构建了碳纸原纸性能预测模型。结... 本研究通过改变碳纤维长度、碳纤维占比、分散剂用量等工艺参数,制备不同碳纸原纸,探究不同工艺参数对其抗张强度、孔隙率、透气性、电阻率的影响,采用遗传算法改进反向传播神经网络算法(GA-BPNN算法),构建了碳纸原纸性能预测模型。结果表明,碳纤维长度与碳纸原纸抗张强度、孔隙率、透气性呈正相关,与电阻率呈负相关;碳纤维占比与碳纸原纸抗张强度呈负相关,与孔隙率、透气性、电阻率呈正相关;分散剂用量与碳纸原纸抗张强度、电阻率呈正相关,与孔隙率、透气性呈负相关;碳纸原纸抗张强度、孔隙率、透气性、电阻率预测模型平均相对误差(MRE)分别为5.49%、5.75%、5.21%、5.54%,预测模型MRE均小于10%,与实验得到的工艺参数对碳纸原纸性能的关系趋势一致。 展开更多
关键词 碳纸原纸 反向传播神经网络算法 预测模型
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基于蚁群算法的多层前馈神经网络 被引量:68
16
作者 洪炳熔 金飞虎 高庆吉 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第7期823-825,共3页
反向传播算法是神经网络中应用广泛的一种多层前馈神经网络模型。但算法有求解精度低、搜索速度慢、易于陷入极小的缺点。蚁群算法是一种新型的模拟进化算法,有正反馈、分布式计算、启发性收敛等特性。这些特性使得解题过程加快,易于实... 反向传播算法是神经网络中应用广泛的一种多层前馈神经网络模型。但算法有求解精度低、搜索速度慢、易于陷入极小的缺点。蚁群算法是一种新型的模拟进化算法,有正反馈、分布式计算、启发性收敛等特性。这些特性使得解题过程加快,易于实现分布式计算。将蚁群算法和神经网络相结合起来,实现了非线性模型的辨识问题及倒立摆的控制。仿真实验表明:用蚁群算法训练神经网络,可兼有神经网络广泛映射能力和蚁群算法快速全局收敛的性能。 展开更多
关键词 蚁群算法 多层前馈神经网络 反向传播算法 非线性系统 倒立摆 收敛性 映射能力 网络训练
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广义同余神经网络的算法改进与性能分析 被引量:4
17
作者 胡飞 靳蕃 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2001年第2期136-139,共4页
对广义同余神经网络 (GCNN)的性能进行了深入的分析研究 ,提出了一种改进的广义同余学习算法 ,并将该算法与当前广泛使用的标准BP网络算法进行了比较。计算机数字实例模拟表明 ,该算法具有学习速度快、拟合效果好等特点。
关键词 神经网络 同余式 BP网络 广义同余学习算法 误差反向传播算法 同系运算规则
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神经网络和遗传算法在相关峰判读中的应用 被引量:1
18
作者 邵珺 华文深 +1 位作者 周中亮 高鸿启 《激光技术》 CAS CSCD 北大核心 2009年第4期422-425,共4页
在相干光学目标识别技术研究中,为了更好地判读相关峰,把遗传算法和人工神经网络相结合,以反向传播神经网络和遗传算法为基础,建立了以遗传算法优化神经网络初始权值和阈值的相关峰判读系统,既避免了神经网络训练中容易陷于局部最小值... 在相干光学目标识别技术研究中,为了更好地判读相关峰,把遗传算法和人工神经网络相结合,以反向传播神经网络和遗传算法为基础,建立了以遗传算法优化神经网络初始权值和阈值的相关峰判读系统,既避免了神经网络训练中容易陷于局部最小值和收敛速度较慢的缺点,又克服了遗传算法局部精确搜索能力的不足,实现其优势互补,从而有利于更好地解决相关峰判读问题。结果表明,改进后的算法充分发挥遗传算法和反向传播算法的优点,达到了较好的判读效果。 展开更多
关键词 信息光学 遗传反向传播算法 相关峰 图像识别
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自适应加权FIR-Myriad混合滤波算法 被引量:1
19
作者 林斌 王旭东 +2 位作者 张成榆 夏志忠 王百锁 《电波科学学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第5期788-790,801,共4页
针对FIR滤波器滤除脉冲噪声以及加权Myriad滤波器滤除高斯噪声的不足,提出基于FIR滤波器和加权WMy滤波器有效组合的一类新的非线性滤波器FIR-WMyH滤波器。利用神经网络中的反向传播算法,在均方误差准则下,推导了一个基于统计梯度的自适... 针对FIR滤波器滤除脉冲噪声以及加权Myriad滤波器滤除高斯噪声的不足,提出基于FIR滤波器和加权WMy滤波器有效组合的一类新的非线性滤波器FIR-WMyH滤波器。利用神经网络中的反向传播算法,在均方误差准则下,推导了一个基于统计梯度的自适应算法。基于稳定α分布脉冲噪声模型下的仿真结果说明了该算法的良好的性能。 展开更多
关键词 最小均方误差准则 Myriad滤波器 反向传播算法 脉冲噪声 非线性滤波器
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多层前馈网络的优化算法及其工程应用 被引量:2
20
作者 周鹏 秦树人 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2008年第2期61-64,68,共5页
针对基于多层前馈网络的误差反向传播算法(Standard Error Backpropagation Algorithm,SEBPA)易使网络陷入局部极小点、网络振荡、收敛速度慢甚至不收敛等缺点,通过引入新的评价函数、在网络权值和阀值迭代式中加入动量因子和可变学习率... 针对基于多层前馈网络的误差反向传播算法(Standard Error Backpropagation Algorithm,SEBPA)易使网络陷入局部极小点、网络振荡、收敛速度慢甚至不收敛等缺点,通过引入新的评价函数、在网络权值和阀值迭代式中加入动量因子和可变学习率,改进SEBPA以优化多层前馈网络。本文利用基于改进算法的网络拟合非线性函数进行仿真实验,结果表明算法能大大改善网络性能;而轴承状态分类实验进一步验证了算法是正确的和有实际应用价值的。 展开更多
关键词 多层前馈网络 误差反向传播算法 Least Mean FOURTH 函数拟合 故障诊断
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