基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的建模算法研究.pdf_第1頁(yè)
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1、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)以其優(yōu)良的非線性逼近能力在人工智能,語(yǔ)音識(shí)別,智能控制等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,并且已經(jīng)在越來(lái)越多的領(lǐng)域得到關(guān)注。但是BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)存在容易早熟陷入局部最優(yōu)收斂慢以及泛化能力不足等問(wèn)題?;み^(guò)程的高度非線性導(dǎo)致BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)多難以收斂以及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)難以確定泛化能力弱。采用啟發(fā)式算法優(yōu)化參數(shù)尋優(yōu)問(wèn)題,可以緩解BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)容易早熟的問(wèn)題;從優(yōu)化樣本的完備性角度可以進(jìn)一步提高BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的泛化能力。
  本論文從上述問(wèn)題出發(fā)展開(kāi)研究

2、,本論文的主要工作包括以下幾個(gè)內(nèi)容:
  1.針對(duì)建模過(guò)程中BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)容易早熟的問(wèn)題,本文提出CSBP建模算法,采用布谷鳥(niǎo)算法優(yōu)化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)尋優(yōu)過(guò)程。并進(jìn)一步提出NCSBP算法,使用小生境策略優(yōu)化參數(shù)尋優(yōu)過(guò)程中參數(shù)點(diǎn)的“近親繁殖”問(wèn)題,對(duì)化工TE過(guò)程對(duì)象以及DISO對(duì)象的建模結(jié)果表明,小生境布谷鳥(niǎo)搜索算法優(yōu)化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能夠很大程度避免早熟以及收斂慢的問(wèn)題。
  2.針對(duì)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在建模過(guò)程中出現(xiàn)訓(xùn)練階段精度良好,但是在

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