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]天津理工大学计算机科学与技术学院 [2]中国民航大学经济与管理学院,天津300300
出 处:《计算机工程与应用》2008年第14期246-248,共3页Computer Engineering and Applications
基 金:天津市科技支撑计划项目(No.08ZCKFGX01300);中国民航大学科研启动基金(No.06qd02x)
摘 要:人工神经网络的结构设计没有系统的规律可遵循,而常用的基于梯度的神经网络参数优化又易陷入局部最优解。针对BP人工神经网络所存在的缺陷,结合差异演化算法,提出了实数编码的DE-BP神经网络预测模型。利用税收预测的实例验证了算法的有效性,取得了令人满意的结果。Structural designing of artificial network is always a trouble problem without systematic rule and local minimum usually connects with conventional grads based on parameters optimization. Aiming at the drawback in classical BP artificial networks and combining with differential evolution algorithms, this paper puts forwards the prediction model based on real number coded DE-BP artificial networks. This model achieves satisfactory results on tax forecasting,
分 类 号:TP183[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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