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图形化编程环境Lab VIEW编写图形化语言程序可以有效提高设计者的编程效率。人工智能可以利用计算机模拟人类大脑的思维。基于Lab VIEW编写的BP神经网络,可以方便灵活的应用于人类的各种生产经营活动。 相似文献
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韩雪 《智能计算机与应用》2011,(5):43-46
模式识别包含了两个方面的内容:样本训练和样本识别.而样本识别的前提则是样本训练,当然训练样本多并具有代表性当然好,但并非越多越优.重要的是在训练神经网络的过程中,权值、阈值等各个参数应如何确定才有利于训练的效率.正是针对使用一组简单样本对神经网络进行训练,并且采用变化参数值的方法观察其训练效果,从而得出不同的输出结果,... 相似文献
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针对传统航材采购决策行为的局限性,研究了基于BP神经网络的航材采购短期预测方法,拟在建立BP神经网络模型的基础上,将BP神经网络模型运用到航材采购量短期预测中来,根据历史数据建立BP神经网络对其进行训练形成飞机娱乐系统采购量预测模型。阐明神经网络在决策时能提供更多的支持信息,实现采购数量科学化。并进一步通过预测结果说明基于神经网络的航材采购量短期预测是一个行之有效的方法,为民航航材集中采购的理论和方法提供借鉴和参考。 相似文献
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目前,传统的BP网络算法可以很精确地接近非线性函数,但是仍然存在着两大缺点,就是收敛速度缓慢与极易陷入局部最小值。而基于遗传算法的神经网络技术的提出可以很好地解决这个问题,通过仿真实验对比之后我们可以发现它能够很好地将两者进行有机融合,加快收敛精度与收敛速度。 相似文献
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文章提出了BP神经网络对于工程造价的预测方法,通过对指标的选取,确定了样本数据;再将采集的数据传入到MATLAB平台打造的BP神经网络预测模型;首先验证了该模型的可行性,再将其余的样本输入到BP神经网络工程造价预测模型中,进行工程造价预测。预测的结果是实际值与预测值误差相差很小,实现了仿真实验的目的,证明了BP神经网络对工程造价预测的精准性。 相似文献
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点状地图符号的识别是地图自动识别的重要研究内容之一。研究了基于BP神经网络点状地图符号的识别,对BP神经网络在数字地图符号识别中的应用进行了详细的介绍,其中包括地图符号预处理的过程,以及改进的BP网络进行地图符号的识别过程。最后,对实验结果进行了展示,表明了改进BP网络算法的实用性和高效性。 相似文献
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分析了人工神经网络解决成本预测的可能性。介绍了BP神经网络用于非线性预测的基本原理和算法步骤。采用matlab试验方法,对某企业总产量与总成本进行仿真,对比了回归分析法和BP神经网络的预测结果。实验结果表明,BP神经网络预测算法具有较高的预测精度。 相似文献
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基于BP神经网络的社团分类研究 总被引:1,自引:1,他引:0
社团分类对研究复杂网络及其特性具有重要意义,为此提出将神经网络的分类特性应用于社团分类中,以BP神经网络为模型,以Zachary研究的俱乐部成员关系网络为测试数据,利用社团节点与神经网络节点之间关系的相似性模拟社团分类结果,根据成员关系图建立邻接矩阵,利用邻接矩阵关系进行实验设计建立BP神经网络,通过已知样本学习和检验样本检验,实现成员关系网络的分类模拟,数值实验结果表明文章运用的仿真方法是可行有效的. 相似文献
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主要利用人工神经网络的理论知识研究在图像识别中的应用为目的,研究图像识别中图像分割的技术,同时详细分析了多层前馈神经网络的描述及BP算法工作过程。介绍隐层的选择及隐层神经元数选择的一些经验方法。针对BP算法存在的问题,提出加可变动量因子的BP算法,通过对网络训练过程参数调整以及增加可变动量因子等方面进行优化改进,实验证明加快了训练速度,改善了BP网络的学习效果。 相似文献
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以MATLAB为平台,研究了采用BP神经网络对血液白细胞彩色图像进行有效分割的方法,为实现血液细胞分析与计数的自动化、提高T作效率和降低人为误差提供了条件。给出了对血液细胞彩色图像采用BP神经网络与RGB阈值等不同方法分割效果的比较,得出BP神经网络法优于RGB阈值法的结论。实验表明,BP神经网络有强的鲁棒性,对不同载片色彩差异有容错能力。 相似文献
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WANG Bang-ju WANG Yu-hua NIU Li-ping ZHANG Huan-guo 《半导体光子学与技术》2007,13(2):164-168
Random numbers play an increasingly important role in secure wire and wireless communication. Thus the design quality of random number generator(RNG) is significant in information security. A novel pseudo RNG is proposed for improving the security of network communication. The back propagation neural network(BPNN) is nonlinear, which can be used to improve the traditional RNG. The novel pseudo RNG is based on BPNN techniques. The result of test suites standardized by the U.S shows that theRNGcan satisfy the security of communication. 相似文献