基于差异演化算法的BP神经网络预测模型及其应用  被引量:7

Neural network prediction model based on differential evolution algorithm and its application

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作  者:于青[1] 赵辉[2] 

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,

关 键 词:差异演化算法 神经网络 预测 实数编码 

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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