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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 722 毫秒
1.
针对传统导弹并行测试系统安全性评价主观因素突出的缺点,提出基于神经网络的导弹并行测试系统安全性模糊综合评估模型.首先建立了导弹并行测试系统安全性评价的指标体系,其次介绍了基于IA- BP神经网络的模糊综合评价模型,并详细介绍了模型应用的方法和步骤,最后通过实例分析,得出结论.结果表明基于IA- BP神经网络的模糊综合评价方法具有运算速度快、通用性强的特点,利用该方法对导弹并行测试系统的安全性进行评价具有可行性和客观有效性.  相似文献   

2.
大学生综合素质评价中BP神经网络的建模与仿真   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了神经网络的基本理论,指出传统BP算法存在的问题及改进方法。在建立大学生综合素质评价指标体系的基础上,提出并建立了一个BP神经网络模型。采用基于动量法和自适应学习率的BP算法对网络进行训练,避免网络陷入局部极小点,提高训练效率。应用该模型对大学生综合素质评价进行仿真,结果表明,利用神经网络进行大学生综合素质评价具有良好的前景。  相似文献   

3.
结合BP神经网络的特点,探讨了基于BP神经网络的教学质量评价方法.利用BP神经网络方法建立高校教学质量评价系统的模型,将教学评价指标概念量化成确定的数据作为其输入,教学效果作为输出,并利用MATLAB系统加以实现.  相似文献   

4.
在分析BP神经网络算法的基础上,提出了水环境质量评价的改进BP神经网络模型,并编制了相应的程序.将模型运用于流域水质综合评价中,结果表明改进的BP神经网络模型通过变步长法和加入动量项的方法不仅可以减少训练的次数,避免网络训练陷入平坦区,还可以提高网络的精度,减小全局误差.相应所开发的评价系统简单易用,具有广泛的应用前景.  相似文献   

5.
基于BP神经网络的产品造型设计评价   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了对产品的造型设计进行评价,在分析人工神经网络原理的基础上提出了应用BP神经网络评价产品造型设计的方法.根据BP神经网络具有自学习、自组织、自适应和非线性动态处理等优点,建立了产品造型设计BP神经网络评价模型,选择某一产品造型设计的13款方案作为样本,利用Matlab软件进行了BP网络的实例训练和验证.实验结果表明,BP神经网络模型可以较准确的对产品造型设计进行评价.  相似文献   

6.
应用BP神经网络的教学评价模型及仿真   总被引:2,自引:1,他引:1  
在教学管理问题的研究中,针对教学质量评价的非线性特征以及教学质量评估体系中存在的诸多非定量的因素,建立教学质量评价的BP神经网络模型.评价模型可以根据专家打分对已有评价体系中的主观性因素进行量化,并利用神经网络的自学习,自适应及非线性逼近能力进行量化评价的计算,较已有的评价体系具有更高的计算效率.利用专家提供的数据在Matlab软件中对三层BP神经网络模型进行仿真训练,得到用于评判的神经网络模型.利用BP神经网络进行教学质量评价的方法可操作性强,可以克服传统评价方法主观性过强的缺点,同时避免了传统教学质量评价的复杂过程,具有较广泛的实用性,并为教学质量提供了依据.  相似文献   

7.
采用基于Levenberg-Marquardt算法改进的BP神经网络构建中药现代化产业综合绩效评估模型,避免了传统BP神经网络训练时间长、收敛慢、易陷入局部极小值的问题。使用Matlab软件建立中药产业现代化发展能力综合绩效评估模型,并通过训练和仿真验证了该网络模型的有效性以及比BP神经网络的其他改进算法训练模型更具高效性。  相似文献   

8.
基于BP神经网络的模糊综合评判模型及应用   总被引:10,自引:1,他引:9  
刘莉霞  贺贵明 《计算机应用》2001,21(Z1):167-168
该文在论述BP神经网络及算法的基础上,提出了将其用于模糊综合评判的方法,建立了模糊综合评判的神经网络模型,并通过实例说明了其应用.  相似文献   

9.
在MCAI软件评价指标体系建立的基础上,利用人工智能的方法建立了MCAI软件BP神经网络评价模型.该模型具有自学习,自适应的特点,利用层次分析法评价模型所得的评价结果集作为该模型的学习样本,经过训练后的BP神经网络具有"专家"经验,实现了对MCAI软件的评价由定性评价转为定量评价,是对MCAI软件评价方法的创新.  相似文献   

10.
通过对壁挂式充电桩感性意象与形态设计要素的分析,建立两者间对应的BP神经网络设计模型,从而得到各感性意象对应的产品形态。利用感性工学中的李克特量法对收集到的壁挂式充电桩形态样本和感性词汇进行设计评价并得到感性评价结果,将形态设计要素作为BP神经网络模型的输入层参数,感性评价结果数值作为输出层参数,利用Matlab软件进行壁挂式充电桩BP神经网络模型的反复训练和测试,最终得到壁挂式充电桩形态设计要素BP神经网络模型。最后通过MSE度量该BP神经网络模型准确性,研究表明建立的壁挂式充电桩感性意象和形态设计要素间的BP神经网络模型具有可行性。  相似文献   

11.
改进神经网络煤矿安全评价模型仿真研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
龚聪 《计算机仿真》2012,29(1):156-159
研究煤矿安全评价准确性问题。煤矿生产安全问题一直是国内外研究的热点,针对传统的安全评价算法难以评价出煤矿安全生产中出现的情况,评价预测准确率低等问题,提出了基于BP神经网络算法煤矿安全评价模型。采用BP神经网络的特点是可以逼近任意的非线性函数,但是BP神经网络并非完美的神经网络,采用遗传算法优化BP神经网络可以克服其缺点,将改进的算法应用于煤矿系统安全评价之中,仿真结果表明,基于改进的BP神经网络煤矿安全评价模型方法有效性和实用性,能够正确评价安全生产状态。  相似文献   

12.
模糊神经网络在水质评价中的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究水质评价问题,针对水环境保护和治理,由于水质类型和分级标准存在着模糊性,水质因子与水质类型间存在非线性关系,无法建立传统精确的数学模型。为了提高水质评价的准确性,提出模糊BP神经神经网络水质评价模型。利用模糊理论相对隶属度能反映各因子的质量相对状态,对模糊性具有很强的识别精度,可将水质因子模糊隶属度矩阵输入到BP神经网络中,通过非线性分析处理的BP神经网络进行学习和测试,得到输出水质评价等级。实验结果表明,模糊神经网络较传统的水质评价方法具有较高的识别精度,提高水质评价等级的准确性,使评价的结果更具有科学性。  相似文献   

13.
针对管网末梢水质环境存在信息不确定、非线性的情况,本文结合灰色预测"贫信息"及BP神经网络非线性拟合强的优点,提出了灰色新陈代谢神经网络预测模型。该模型采用灰色新陈代谢GM(1,1)模型对BP网络的输入样本进行预处理,解决了BP网络需要大量学习样本的局限。仿真结果表明,与灰色新陈代谢、BP神经网络相比,灰色新陈代谢神经网络预测精度更高。  相似文献   

14.
溶解氧作为水产养殖中最为重要且最容易控制的水质参数,其关系到养殖的成败,如果能精确掌握溶解氧的变化规律,可大大降低养殖风险,增加养殖成功率。本文综合考虑相关水质参数,建立BP神经网络水质预测模型,并在此基础上,构建基于思维进化算法(Mind Evolutionary Computation,MEC)的BP神经网络水质预测模型,通过对广西茅尾海海域的水质历史数据进行仿真实验,结果表明,思维进化BP神经网络预测值的精确度和准确度要高于BP神经网络。因此,将该算法应用于水产养殖水质预测是可行的。  相似文献   

15.
针对目前网络安全态势评估模型准确性和收敛性有待提高的问题,提出一种基于SAA-SSA-BPNN的网络安全态势评估模型。该模型利用模拟退火算法(SAA)可以一定概率接受劣解并有大概率跳出局部极值达到全局最优解的特性来优化麻雀搜索算法,利用优化后的麻雀搜索算法(SSA)具有良好稳定性和收敛速度快且不易陷入局部最优的特点对BP神经网络(BPNN)进行改进,找到最佳适应度个体并获取最优权值和阈值,将其作为初始值赋给BP神经网络,将预处理后的指标数据输入改进后的BP神经网络模型对其进行训练,利用训练好的模型对网络系统所遭受威胁的程度进行评估。对比实验结果表明,该评估模型比其他基于改进BP神经网络的态势评估模型准确性更高,收敛速度更快。  相似文献   

16.
基于GA优选参数的SVM水质评价方法研究   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
建立了基于支持向量机的综合水质评价模型,构建了基于浮点数编码的遗传算法来优选模型参数,运用该模型以渭河水质监测数据为例进行了水质评价,并与水质评价的单因子法、主成分分析法和神经网络方法进行了分析比较。实验结果表明,该方法可以较好地实现水质综合评价,能从整体上准确、客观地反映河流水质情况。  相似文献   

17.
高德立 《计算机仿真》2012,29(2):194-197
研究煤矿安全风险准确评估问题,煤矿生产的复杂性导致煤矿事故的动态性、模糊性和随机性,且影响煤矿安全风险等级指标多,指标与风险等级之间呈复杂的非线性关系,导致传统评估方法的准确率低。为了提高煤矿安全风险评估的准确率,提出一种组合的煤矿安全风险评估方法。首先构建出煤矿安全风险评估指标体系,然后采用层次分析法计算各评估指标权重,且采用模糊方法建立判断矩阵,最后将其输入到BP神经网络学习建立煤矿安全风险评估模型。利用具体数据对模型性能进行了验证性测试。实验结果表明,相比较于其它评价方法,组合评价方法提高了煤矿安全风险评估的准确率,是一种有效的煤矿安全风险评估方法。  相似文献   

18.
基于知识和遥感图像的神经网络水质反演模型   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
为进一步提高遥感图像水质反演的精度,提出了一种基于知识和遥感图像相结合的神经网络水质反演模型。该模型利用遥感图像数据以及与水质相关的知识数据作为BP神经网络的输入,经训练后,确定神经网络的结构,在训练好的BP神经网络基础之上对水质进行反演。以中国太湖为例进行实证研究,实验中,使用的知识数据包括太湖的地理信息知识和先对太湖TM图像上的水域解译进而对水质进行分类的知识。实验结果表明,本文提出的水质反演模型较常规的线性回归模型和传统的神经网络模型有更高的反演精度。  相似文献   

19.
基于BP神经网络的信息安全风险评估   总被引:13,自引:0,他引:13  
论文详细给出了信息安全的风险评估流程及评价方法。建立的信息安全风险评估体系采用BP神经网络方法,是一种非线性方法,不带有明显的主观成分和人为因素,使评价结果更有效、更客观。实例表明计算结果贴近成功案例结果。  相似文献   

20.
基于灰色神经网络建模的水质参数预测   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对水质参数预测过程中样本数据少的特点,结合灰色新陈代谢GM(1,1)模型和BP神经网络模型,提出灰色新陈代谢BP神经网络组合模型。用灰色新陈代谢模型群的数据集作为BP神经网络的学习测试样本,解决了BP网络需要大量样本才能较好地逼近非线性函数的问题。实验表明,与普通BP网络、灰色新陈代谢模型比较,灰色新陈代谢BP神经网络组合模型的预测精度更高,能够应用于水质参数的预测。  相似文献   

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