检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]哈尔滨工业大学控制理论与导航技术中心,黑龙江哈尔滨150001 [2]中国工商银行满洲里分行,内蒙古洲满里021400 [3]中国农业银行满洲里分行,内蒙古满洲里021400
出 处:《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》2006年第1期39-41,45,共4页Journal of Harbin University of Commerce:Natural Sciences Edition
基 金:黑龙江省自然科学基金资助(编号:F2004-04);黑龙江省青年科学基金资助(编号:QC03C03)
摘 要:讨论了Hopfield神经网络算法在优化计算中的应用,提出了一种暂态混沌神经网络模型,把混沌动力学与收敛动力学相结合,使网络逐渐由混沌神经网络向Hopfield网络过渡,达到控制混沌的目的,并且提供一个在全局最优解附近的初值,然后用Hopfield网络得到最优解,有效地解决了Hopfield网络的局部极值问题.仿真结果表明算法对于初始值是稳健的,并且具有很强的克服陷入局部极小能力.This paper is concerned with the application of Hopfield network in the optimization computation. A transient chaotic neural network is presented, combining with chaotic dynamics and converging dynamics together, makes the neural network trans it gradually to Hopfield network. By introducing converging factor, gets the aim of controlling chaos, provide initial value of Hopfield network that is near to the global optimal solution, the gradient property of HNN is used to reach stable point, and solves the problem of local minimum. Simulation results showed that such an algorithm, which is robust with initial states, can avoid getting stuck in local minima and has better convergence property as well as time property.
关 键 词:暂态混沌神经网络 混沌动力学 优化算法 旅行商问题
分 类 号:TP393[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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