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在前向神经网络模型的基础上,构建了一类新型广义多项式神经网络,依据BP神经网络梯度下降法的思想,给出该神经网络的权值迭代修正公式,并在此基础上建立其结构自适应确定算法,并进行仿真实验.结果表明,该神经网络计算精度高、能自适应地确定网络结构. 相似文献
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层际高峰交通是上行高峰、下行高峰与层间交通客流的融合,午饭交通就是发生在现代办公楼内的层际高峰交通之一,基于午饭时期层际高峰交通的特点,本文提出了一种利用人工免疫算法实现电梯群控制动态优化的策略.该策略采用两级优化控制,利用常规的THV算法对层站召唤分配实施局部优化,采用人工免疫算法定时对层站召唤分配实施全局优化.同单纯的THV算法相比,本文提出的组合算法将平均的系统等待时间降低了21.26%,仿真结果表明,本文提出的优化控制策略能够改善午饭时期电梯系统的服务性能,具有较好的现实意义和研究价值。 相似文献
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两输入幂激励前向神经网络权值与结构确定 总被引:1,自引:0,他引:1
基于多元函数逼近与二元幂级数展开理论,构建了一个以二元幂函数序列为隐神经元激励函数的两输入幂激励前向神经网络模型.以该网络模型为基础,基于权值直接确定法以及隐神经元数目与逼近误差的关系,提出了一种网络权值与结构确定算法.计算机仿真与数值实验结果验证了所构建的网络在逼近与去噪方面具有优越的性能,所提出的权值与结构确定算法能够快速、有效地确定网络的权值与最优结构,保证网络的最佳逼近能力. 相似文献
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复指数Fourier神经元网络隐神经元衍生算法 总被引:4,自引:1,他引:3
以平方可积空间上的复指数Fourier级数作为激励函数构造了新型Fourier神经元网络,并推导出采用加号逆表示的网络权值直接确定公式,克服了传统BP神经网络收敛速度慢、易陷于局部极小点、迭代学习易发生振荡等缺陷。并在此基础上构造了隐神经元衍生算法,克服了传统BP神经网络难以确定最优网络拓扑结构的缺点。理论分析及仿真实验表明,该复指数Fourier神经元网络能够一步计算网络最优权值且能自适应调整网络结构,对随机加性噪声具有抑制作用,并能高精度逼近非连续函数。 相似文献
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本文介绍了国际互联网WWW和其最新核心技术之一的Java语言的现状和发展,提出了一种将JavaApplet与WWW有机结合起来的客户在线交谈系统的方案,并结合具体情况讲述该交互系统在Internet(尤其是WWW)中的改进与多方面应用。 相似文献
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龙格现象难题破解之系数与阶次双确定方法 总被引:2,自引:0,他引:2
龙格现象指出,使用基于等距节点的高阶插值多项式逼近龙格函数时,插值多项式在逼近区间两端会产生明显的振荡现象。因此,传统认为,不适宜用基于等距节点的高阶多项式逼近龙格函数。针对龙格现象,展示一种新型的多项式系数与阶次双确定方法。该方法可快速构造出基于等距节点的不会振荡且有较高逼近精度的高阶多项式,良好地逼近龙格函数。计算机数值实验表明该方法是有效的,即运用基于等距节点的高阶多项式可以很好地消解龙格现象。 相似文献
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以某地下室上浮破坏案例为背景,首先借助弹性力学的薄板弯曲理论推导出地下室底板的挠度表达式,并通过表达式计算地下水位位于地下室底板以上的12种情况下的地下室底板最大挠度,并列举9.5m、6.5m、15m的三种情况下的地下室底板最大挠度,然后依靠ABAQUS软件分别对地下水位位于地下室底板以上的12种情况进行数值模拟,选取其中9.5m、6.5m、15m的三种情况进行分析,并将理论推导结果与数值模拟结果进行比较,以此来验证这一理论推导公式的合理性,最终验证了公式推导较为合理。最后根据分析结果提出3种关于地下室底板上浮破坏的防治措施。 相似文献
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Hermite插值神经网络权值和结构确定理论探讨* 总被引:1,自引:1,他引:0
为了克服BP神经网络固有的缺陷,基于Hermite插值理论,构造了一种新型的前向神经网络模型(即Hermite插值神经网络模型)。针对该网络模型,提出了一种基于矩阵伪逆的权值直接确定方法,并在此基础上探讨了隐神经元数目自动确定的方法(即网络结构自确定方法)。计算机仿真结果表明,相比于传统的BP神经网络,使用权值与结构双确定方法的Hermite插值神经网络具有更好的收敛速度和校验能力。同时,也验证了该神经网络良好的降噪和预测能力。 相似文献
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用Java语言开发人工神经网络应用的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
该文概括介绍人工神经网络的软件实现技术的现状,并从面向对象程序设计的角度出发,以实际例子详述Java语言在人工神经网络应用软件或智能系统相应模块的开发方面的运用前景。 相似文献