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物流中心选址的神经网络集成模型研究
引用本文:施彦.物流中心选址的神经网络集成模型研究[J].计算机工程与应用,2009,45(16):211-214.
作者姓名:施彦
作者单位:北京工商大学 计算机与信息工程学院,北京100048
基金项目:北京市教育委员会科技发展计划面上项目 
摘    要:针对在建立物流中心选址模型中,单个人工神经网络模型难以确定参数、容易产生“过拟合”等问题,提出一种神经网络二次集成模型,利用Bootstrap可重复采样技术得到不同的训练集来训练产生不同的个体神经网络,采用粒子群优化算法结合个体输出获得神经网络集成,并在此基础上将集成视为个体再次结合。实验结果表明,该模型易于设计且能够提高泛化能力。

关 键 词:物流中心  选址  神经网络集成  Bootstrap可重复采样技术  粒子群优化  
收稿时间:2009-2-20
修稿时间:2009-3-31  

Research on neural network ensemble model for logistics center site selection
SHI Yan.Research on neural network ensemble model for logistics center site selection[J].Computer Engineering and Applications,2009,45(16):211-214.
Authors:SHI Yan
Affiliation:School of Computer & Information Engineering,Beijing Technology and Business University,Beijing 100048,China
Abstract:Though neural networks have been used in the modeling of logistics center site selection,there are still many problems puzzling engineers such as the complex design procedure of single neural network,th"eover-fitting"problem and etc.To solve these problems,a new neural network ensemble model with two -level structure is proposed.In this model,the Bootstrap sample technique is used to generate different data sets for training individual neural networks and particle swarm optimization(PSO) algorithm is used t...
Keywords:logistics center  site selection  neural network ensemble  Bootstrap Sample technique  Particle Swarm Optimization(PSO)
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