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改进的Elman模型与递归反传控制神经网络 被引量:57
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作者 时小虎 梁艳春 徐旭 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第6期1110-1119,共10页
在Elman网络的基础上提出了两种改进网络:输出-输入反馈Elman网络和输出-隐层反馈Elman网络模型,并以前者作为误差反传的通道,建立了递归反向传播控制神经网络模型.在Lyapunov稳定性意义下分别给出了改进网络的稳定性证明,得到了保证网... 在Elman网络的基础上提出了两种改进网络:输出-输入反馈Elman网络和输出-隐层反馈Elman网络模型,并以前者作为误差反传的通道,建立了递归反向传播控制神经网络模型.在Lyapunov稳定性意义下分别给出了改进网络的稳定性证明,得到了保证网络稳定收敛的最佳自适应学习速率.分别用Elman网络及其改进网络对超声马达进行了模拟.利用改进的Elman网络模型,除了可以较好地模拟马达速度以外,还得到了一些有意义的结果,据此可以根据现场数据采样的情况,选用不同的网络模型.模拟实验结果表明,递归反向传播控制神经网络对多种形式的超声马达参考速度都有很好的控制效果. 展开更多
关键词 递归反传控制 神经网络 反馈 李雅普诺夫稳定性 改进 超声马达
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自适应迭代最小二乘支持向量机回归算法 被引量:14
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作者 杨滨 杨晓伟 +3 位作者 黄岚 梁艳春 周春光 吴春国 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第7期1621-1625,共5页
基于最小二乘支持向量机回归算法,本文在前期工作的基础上进行了扩展,提出了更加详尽的自适应迭代最小二乘支持向量机回归算法.与标准的LSSVR相比,本文提出的算法在学习新样本的时候利用了已有的学习结果,可以快速获得新的学习机.模拟... 基于最小二乘支持向量机回归算法,本文在前期工作的基础上进行了扩展,提出了更加详尽的自适应迭代最小二乘支持向量机回归算法.与标准的LSSVR相比,本文提出的算法在学习新样本的时候利用了已有的学习结果,可以快速获得新的学习机.模拟结果表明,自适应迭代最小二乘支持向量机回归算法能够自适应地确定支持向量的数目,保留了QP方法在训练SVM时支持向量的稀疏性,在相近的回归精度下,该算法极大地提高了标准LSSVR学习的速度. 展开更多
关键词 支持向量机 自适应 迭代 回归 最小二乘
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超声马达的频率温度特性分析 被引量:15
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作者 徐旭 梁艳春 时小虎 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第2期109-113,共5页
提出一种有关超声马达频率温度特性的分析方法 .通过阐述超声马达内部压电元素的振动过程 ,分析影响超声马达频率温度特性的主要因素 ,并给出其共振频率随温度变化的解析表达式 ,为超声马达的构造、设计和控制等提供了可靠的理论依据 .... 提出一种有关超声马达频率温度特性的分析方法 .通过阐述超声马达内部压电元素的振动过程 ,分析影响超声马达频率温度特性的主要因素 ,并给出其共振频率随温度变化的解析表达式 ,为超声马达的构造、设计和控制等提供了可靠的理论依据 .数值结果表明 。 展开更多
关键词 超声马达 压电体 频率温度特性 驱动器 共振频率 温度效应 驱动原理
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改进的最短路径算法在多点路由上的应用 被引量:11
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作者 张毅 张猛 梁艳春 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2009年第8期205-207,233,共4页
Dijkstra算法是目前公认的较好的最短路径算法。由于多点路由问题最终归结为最短路径问题,因此将算法改进后应用于多点路由问题。提出的改进主要有以下3点:(1)改变选路策略,基于蚁群算法实现Dijkstra算法的选路操作,使选路更加灵活。(2... Dijkstra算法是目前公认的较好的最短路径算法。由于多点路由问题最终归结为最短路径问题,因此将算法改进后应用于多点路由问题。提出的改进主要有以下3点:(1)改变选路策略,基于蚁群算法实现Dijkstra算法的选路操作,使选路更加灵活。(2)结合网络模型的特点,减少了对两顶点之间最短路径以外的大量顶点的计算,提高了算法的速度。(3)考虑到网络路由问题中的阻塞问题,对阻塞顶点进行标识,防止算法选择无用顶点。模拟实验结果表明改进算法较之Dijkstra算法在运算速度上有明显提高。 展开更多
关键词 DIJKSTRA算法 蚁群算法 多点路由问题 选路策略 并行策略
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基于选路优化的改进蚁群算法 被引量:14
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作者 张毅 梁艳春 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第2期60-63,共4页
蚁群算法在处理大规模优化问题时效率很低。为此对蚁群算法提出了基于选路优化的两点改进:(1)引入选路优化策略,减少了算法中蚁群的选路次数,显著提高了算法的执行效率。(2)在选路操作中,只根据当前城市的前C个距离最近的且未经过城市... 蚁群算法在处理大规模优化问题时效率很低。为此对蚁群算法提出了基于选路优化的两点改进:(1)引入选路优化策略,减少了算法中蚁群的选路次数,显著提高了算法的执行效率。(2)在选路操作中,只根据当前城市的前C个距离最近的且未经过城市为候选城市计算选择概率,从而减少单个蚂蚁选路的计算量。尤其对于以往较难处理的大规模TSP问题,改进算法在执行效率上有明显的优势。模拟实验结果表明改进算法较之基本蚁群算法在收敛速度有明显提高。 展开更多
关键词 蚁群算法 旅行商问题 选路策略 并行策略
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蚁群算法中求解参数最优选择分析 被引量:19
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作者 张毅 梁艳春 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2007年第8期70-71,83,共3页
通过理论分析和一系列的对比模拟实验研究,来探讨蚁群算法中参数的最佳设定原则,以利于蚁群算法在实际中的应用和推广。
关键词 蚁群算法 旅行商问题 参数
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多获胜节点SOM及其在股票分析中的应用 被引量:2
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作者 王丽敏 梁艳春 +2 位作者 韩旭明 时小虎 李明 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2008年第9期1493-1500,共8页
为了增强自组织映射(self-organizing map,SOM)网络的动态竞争和聚类能力,提高解的精度,在无监督的SOM神经网络的基础上,通过拓广获胜节点的数量,改进网络中的邻域函数和连接权函数等方法,提出具有多获胜节点的SOM模型.为了避免多个输... 为了增强自组织映射(self-organizing map,SOM)网络的动态竞争和聚类能力,提高解的精度,在无监督的SOM神经网络的基础上,通过拓广获胜节点的数量,改进网络中的邻域函数和连接权函数等方法,提出具有多获胜节点的SOM模型.为了避免多个输入样本映射到同一个输出节点,还提出了禁忌映射的方法.为了验证所提出的方法的有效性,以股票的聚类分析为实例,对该方法进行了检验.通过对每股收益、每股净资产、净资产收益率、每股经营性现金流量及净利润等5项反映上市公司综合盈利能力的财务指标进行了模拟实验,所得的数值结果表明,在标准SOM及所提出的几种多获胜节点SOM网络模型中,具有双获胜节点(SOM with 2 winners,SOM2W)的网络模型获得了最好的聚类效果.结合实验结果对网络模型的进一步分析也表明,SOM2W的聚类能力优于标准SOM及其他网络模型.该模型为股票的分析和选择提供了一种可行的途径,在金融领域具有潜在的应用价值. 展开更多
关键词 多获胜节点SOM网络 动态竞争 聚类 禁忌映射 股票分析
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延时-回归神经网络及在超声马达控制中的应用 被引量:2
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作者 徐旭 梁艳春 时小虎 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第11期1918-1921,共4页
提出了一个结构简单的延时—回归神经网络 (Time delayrecurrentneuralnetwork ,TDRNN)模型 .通过在网络中同时引入延时结构和反馈结构来保证网络具有高的记忆“深度”和的记忆“分辨率” .建立了TDRNN型的控制器对超声马达进行控制 ,... 提出了一个结构简单的延时—回归神经网络 (Time delayrecurrentneuralnetwork ,TDRNN)模型 .通过在网络中同时引入延时结构和反馈结构来保证网络具有高的记忆“深度”和的记忆“分辨率” .建立了TDRNN型的控制器对超声马达进行控制 ,推导了TDRNN的动态递归反传算法 .在离散型Lyapunov稳定性的意义下 ,导出了权值自适应学习速率的取值范围 ,保证控制系统的快速收敛 .对超声马达速度控制的数值实验表明 。 展开更多
关键词 延时 回归神经网络 超声马达 LYAPUNOV稳定性
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遗传算子对免疫算法性能影响的分析 被引量:4
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作者 王文卓 张巧 +1 位作者 吴春国 梁艳春 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2007年第8期1448-1451,共4页
在研究现有进化算法的优越性与存在不足的基础上,受生物免疫原理的启发,提出了一种新的算法--免疫算法.免疫算法是在免疫系统识别多样性的启发下所设计出的一种随机启发式算法,其参数的取值和操作的具体实现形式对算法的性能有较大的影... 在研究现有进化算法的优越性与存在不足的基础上,受生物免疫原理的启发,提出了一种新的算法--免疫算法.免疫算法是在免疫系统识别多样性的启发下所设计出的一种随机启发式算法,其参数的取值和操作的具体实现形式对算法的性能有较大的影响.本文详细地讨论了基于信息熵概念的免疫算法并分析了交叉和变异遗传算子对免疫算法性能的影响,将遗传算法的非均匀变异操作引入免疫算法,模拟实验结果表明了改进算法的有效性. 展开更多
关键词 免疫算法 抗体 信息熵 非均匀变异.
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