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智能监控中改进BP神经网络模型的应用研究
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作者 刘伟 费仁元 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 1996年第2期61-67,共7页
就神经网络对给定知识的表达、联想、记忆能力进行了研究,介绍了改进BP神经网络模型算法及其应用于智能监控领域应注意的问题,并对切削加工中的切屑状态进行了实例识别诊断,取得了令人满意的效果。
关键词 神经网络 改进bp模型 智能监控 诊断
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基于改进BP网络模型的洪水预报研究 被引量:1
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作者 张海亮 何东健 吴建华 《西北农林科技大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2006年第5期161-164,共4页
针对目前神经网络应用于洪水预报时存在的不足,引入遗传算法、模糊神经网络对BP网络模型进行了改进,建立了基于改进BP网络模型的洪水预报模型,并将改进的BP网络模型应用于文峪河洪水过程的预报。预测结果表明,过程预报合格率达93.54%... 针对目前神经网络应用于洪水预报时存在的不足,引入遗传算法、模糊神经网络对BP网络模型进行了改进,建立了基于改进BP网络模型的洪水预报模型,并将改进的BP网络模型应用于文峪河洪水过程的预报。预测结果表明,过程预报合格率达93.54%。达到了水文预报规范的要求;与传统BP网络相比,改进算法可提高洪峰的预报精度。 展开更多
关键词 洪水预报 改进bp网络模型 遗传算法 模糊神经网络
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基于改进BP神经网络模型的苏帕河流域梯级电站水质综合评价 被引量:4
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作者 王晓玲 段文泉 +2 位作者 黄宁 陈夺峰 杨键 《水利水电技术》 CSCD 北大核心 2005年第7期15-18,共4页
引入人工神经网络(ANN)理论,提出了水环境质量综合评价的改进BP神经网络模型,并编制了相应的程序。将模型运用于苏帕河流域梯级电站水质综合评价中,结果表明改进的BP神经网络模型通过变步长法和加入动量项的方法不仅可以减少训练的次数... 引入人工神经网络(ANN)理论,提出了水环境质量综合评价的改进BP神经网络模型,并编制了相应的程序。将模型运用于苏帕河流域梯级电站水质综合评价中,结果表明改进的BP神经网络模型通过变步长法和加入动量项的方法不仅可以减少训练的次数,避免网络训练陷入平坦区,还可以提高网络的精度,减小全局误差。与传统评价方法相比,本模型全面考虑多种因素,评价结果更为客观、合理;相应所开发的评价系统适应性强,通用性好,简单易用,具有优越性。 展开更多
关键词 水质综合评价 改进bp神经网络模型 苏帕河流域 梯级电站
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改进BP神经网络模型在小康水利综合评价中的应用 被引量:11
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作者 崔东文 金波 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第4期306-313,共8页
分析 BP 神经网络应用于小康水利综合评价中存在的几个关键性问题。利用层次分析法(AHP)从100余个水利统计指标中遴选出30个具有一定代表性的指标用于构建小康水利综合评价指标体系并给出相应的分级标准;采用 LM 算法弥补标准 BP 神... 分析 BP 神经网络应用于小康水利综合评价中存在的几个关键性问题。利用层次分析法(AHP)从100余个水利统计指标中遴选出30个具有一定代表性的指标用于构建小康水利综合评价指标体系并给出相应的分级标准;采用 LM 算法弥补标准 BP 神经网络在实际应用中存在收敛速度慢、易陷入局部极值等不足,建立了神经网络小康水利综合评价模型---LM-BP 模型;利用随机内插方法在小康水利综合评价分级标准阈值间生成训练样本和检验样本;提出网络拟合度的概念;选取网络拟合度、平均相对误差等5个统计指标用于评价模型性能。在模型达到预期的评价精度和泛化能力后,将其用于文山州小康水利综合评价,并构建传统 BP 模型、RBF 模型作为对比模型。结果表明:(a)无论是训练样本还是检验样本,LM-BP 模型的评价精度均高于传统 BP 神经网络模型、RBF 神经网络模型近一个数量级,表明 LM-BP 模型具有较高的评价精度和泛化能力,可用于文山州小康水利综合评价,模型收敛速度快、稳定性能好。(b)2010年文山州及各县级行政区小康水利综合评价为1~2级,处于起步-基本实现阶段;2020年预测评价为3级,全州基本实现小康水利。 展开更多
关键词 小康水利综合评价 改进bp神经网络模型 LM 算法 层次分析法 文山壮族苗族自治州
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基于改进BP网络的磨料水射流切割质量研究 被引量:1
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作者 岑海堂 迟露鑫 +1 位作者 杨阳 高玉龙 《机械设计与制造》 北大核心 2009年第9期164-166,共3页
目前建立的磨料水射流切割质量数学模型,对厚板材切割时,其加工精度和表面质量较难控制。基于BP神经网络学习理论,通过对网络权值和阀值进行四种方法的改进,目的是改善网络误差反向学习性能,建立低误差收敛精度、快训练速度的最佳切割... 目前建立的磨料水射流切割质量数学模型,对厚板材切割时,其加工精度和表面质量较难控制。基于BP神经网络学习理论,通过对网络权值和阀值进行四种方法的改进,目的是改善网络误差反向学习性能,建立低误差收敛精度、快训练速度的最佳切割质量模型。在获取大量样本数据的基础上,对最佳改进BP网络模型进行训练、预测,结果表明该模型能够快速、准确、可靠地预测磨料水射流切割质量。 展开更多
关键词 磨料水射流 改进bp模型 质量预测
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基于改进BP网络对三门峡水库泥沙冲淤量的计算 被引量:2
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作者 练继建 刘媛媛 +1 位作者 胡明罡 张金良 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第10期882-885,共4页
人工神经网络具有很好的分布存储和容错性,适合解决非线性问题.在分析了汛期、非汛期水库泥沙冲淤影响因子的基础上,利用改进的BP网络模型对水库泥沙冲淤量进行计算.网络训练时,非汛期采用动量法和学习律自适应调整策略,拟合误差较小,... 人工神经网络具有很好的分布存储和容错性,适合解决非线性问题.在分析了汛期、非汛期水库泥沙冲淤影响因子的基础上,利用改进的BP网络模型对水库泥沙冲淤量进行计算.网络训练时,非汛期采用动量法和学习律自适应调整策略,拟合误差较小,平均相对误差约为0.10;汛期采用Levenberg Marquardt优化方法,由于非线性关系复杂及人为因素多,误差相对较大.利用该模型预测不同水库运行条件下泥沙淤积量,计算量小,使用方便. 展开更多
关键词 改进bp网络模型 泥沙冲淤 三门峡水库
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基于改进GA⁃BP的邮轮建造仓储物流风险预警研究 被引量:8
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作者 王海燕 王湾 +2 位作者 侯华保 邓鹏翥 姜前昆 《中国航海》 CSCD 北大核心 2022年第3期57-64,共8页
针对邮轮建造物资装卸搬运、检验、入库、储存四个阶段产生的风险评估需求,从“人、机、料、法、环”构建邮轮建造仓储物流风险评价指标体系,结合对应风险评估结果,建立以风险预警误差最小为目标的网络模型,嵌入改良圈算法、正交试验设... 针对邮轮建造物资装卸搬运、检验、入库、储存四个阶段产生的风险评估需求,从“人、机、料、法、环”构建邮轮建造仓储物流风险评价指标体系,结合对应风险评估结果,建立以风险预警误差最小为目标的网络模型,嵌入改良圈算法、正交试验设计改进传统GA⁃BP神经网络算法以改进算法全局搜索能力和收敛速度。结果表明,改进GA⁃BP神经网络算法比GA⁃BP和BP神经网络算法预警误差更小且拥有更好的预警性能。 展开更多
关键词 邮轮建造仓储 风险预警指标体系 改进GA⁃bp神经网络模型 正交试验设计 改良圈算法
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路堤沉降计算中邓肯-张模型参数修正初探 被引量:1
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作者 王志亮 傅琼华 +1 位作者 李永池 殷宗泽 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第8期1205-1210,共6页
有限单元法是计算路堤沉降常见的数值计算方法,其中土体模型参数的真实性是该法计算结果高精度的保证。首先,针对邓肯-张非线性模型中各参数对沉降影响的程度进行了分析,找到了灵敏度较大的5个参数。然后,利用人工神经网络技术,结合前... 有限单元法是计算路堤沉降常见的数值计算方法,其中土体模型参数的真实性是该法计算结果高精度的保证。首先,针对邓肯-张非线性模型中各参数对沉降影响的程度进行了分析,找到了灵敏度较大的5个参数。然后,利用人工神经网络技术,结合前期沉降实测资料,提出了一种反馈修正K,G这两个主要参数的思路。计算表明此种修正法是可行的,且依据修正后参数的沉降计算结果更准确,在工程实践中有一定的参考价值。 展开更多
关键词 路堤 沉降 有限元法 改进bp网络模型 反馈 修正
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基于SG-CARS-IBP的圣女果可溶性固形物可见/近红外光谱无损检测 被引量:2
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作者 张伏 曹炜桦 +3 位作者 崔夏华 王新月 付三玲 张亚坤 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第3期737-743,共7页
圣女果可溶性固形物(SSC)含量对圣女果内部品质影响至关重要,但基于高光谱成像及介电性质特征的SSC检测技术存在局限性,且目前鲜见圣女果SSC无损检测模型。为实现圣女果SSC的无损检测,提出基于圣女果可见/近红外光谱特征的SCC预测模型构... 圣女果可溶性固形物(SSC)含量对圣女果内部品质影响至关重要,但基于高光谱成像及介电性质特征的SSC检测技术存在局限性,且目前鲜见圣女果SSC无损检测模型。为实现圣女果SSC的无损检测,提出基于圣女果可见/近红外光谱特征的SCC预测模型构建,及改进的BP神经网络算法研究,以期解决圣女果内部品质的快速无损检测。以圣女果为研究对象,试验样本188个,将其划分为训练集150个和测试集38个,采用可见/近红外光谱采集系统获取350~1000 nm范围内的圣女果表面反射强度,经光谱校正得样本反射率,为增强信噪比,截取481.15~800.03 nm范围内的光谱波段作为有效波段进行分析。通过对比三种预处理模型,对有效波段进行SG平滑(Savitzky-Golay Smoothing)预处理,建立BP神经网络预测模型,测试集决定系数(R^(2))和均方根误差(RMSE)分别为0.5785和0.5639;在此基础上,对BP神经网络的网络结构进行改进,寻求BP神经网络最优预测结构,计算输出层与期望值间误差,调整网络结构参数,将隐含层学习率和神经元个数分别设置为0.01和5,建立改进的BP神经网络模型(SG-IBP),测试集R^(2)和RMSE分别为0.9812和0.1023;通过竞争自适应重加权采样算法(CARS)筛选出18个特征波段,测试集R^(2)和RMSE分别为0.9978和0.0479,同时检测速度显著提升。研究结果表明:经过改进的BP神经网络模型性能明显提高,通过CARS提取特征波段后,测试集R^(2)提高了0.4193,RMSE降低了0.516,检测速度明显提升。采用CARS提取特征波段的改进BP神经网络模型(SG-CARS-IBP)具有明显的优越性,SG-CARS-IBP模型较为适合圣女果SSC无损检测研究。该研究可为圣女果SCC的高效无损检测提供参考。 展开更多
关键词 可见/近红外光谱 圣女果 改进bp神经网络模型 竞争自适应重加权采样算法
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高速公路软土路基沉降量的人工神经网络预测 被引量:4
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作者 张纯根 汪静 +1 位作者 余宏明 陈厚仲 《地质科技情报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第B07期115-117,125,共4页
针对高速公路建设中广泛存在的软土路基最终沉降量预测这一迫切需要解决的技术难题,提出了改进的BP神经网络预测模型,并归纳出影响软土路基沉降量的主要因素。通过对模型的建立、训练和验证,以及与其他方法的对比表明,改进的BP神经网络... 针对高速公路建设中广泛存在的软土路基最终沉降量预测这一迫切需要解决的技术难题,提出了改进的BP神经网络预测模型,并归纳出影响软土路基沉降量的主要因素。通过对模型的建立、训练和验证,以及与其他方法的对比表明,改进的BP神经网络模型在非线性建模方面具有泛化性强、计算精度高、操作简便的独特优势,具有广阔的工程应用前景。 展开更多
关键词 软土路基 最终沉降量 改进bp神经网络模型 预测
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