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用蛙跳算法优化RBF神经网络参数的研究
引用本文:薛升翔,贾振红,杨杰,庞韶宁.用蛙跳算法优化RBF神经网络参数的研究[J].计算机工程与应用,2011,47(28):59-61.
作者姓名:薛升翔  贾振红  杨杰  庞韶宁
作者单位:1.新疆大学 信息科学与工程学院,乌鲁木齐 8300462.上海交通大学 图像处理与模式识别研究所,上海 2002403.新西兰奥克兰理工大学 知识工程与开发研究所,新西兰 奥克兰 1020
基金项目:科技部国际科技合作项目(No.2009DFA12870)
摘    要:针对径向基函数(Radial Basis Functions,RBF)神经网络结构参数确定问题,提出了一种基于蛙跳算法优化RBF神经网络参数的新方法。将RBF神经网络参数组成一个多维向量,作为蛙跳算法中的参数进行优化。以适应度函数为标准,在可行解空间中搜索最优解,并对蛙跳算法进行了改进。非线性函数逼近实验结果表明,该优化算法相对标准遗传优化算法、粒子群优化算法有较小的均方误差,具有更好的逼近能力。

关 键 词:蛙跳算法  径向基函数神经网络  非线性函数逼近  参数优化  
修稿时间: 

Using shuffled frog leaping algorithm to optimize the parameters of radial basis function neural network
XUE Shengxiang,JIA Zhenhong,YANG Jie,PANG Shaoning.Using shuffled frog leaping algorithm to optimize the parameters of radial basis function neural network[J].Computer Engineering and Applications,2011,47(28):59-61.
Authors:XUE Shengxiang  JIA Zhenhong  YANG Jie  PANG Shaoning
Affiliation:1.School of Information Science and Engineering,Xinjiang University,Urumqi 830046,China2.Institute of Image Processing and Pattern Recognition,Shanghai Jiaotong University,Shanghai 200240,China3.Knowledge Engineering and Discovery Research Institute,Auckland University of Technology,Auckland 1020,New Zealand
Abstract:In allusion to being difficult to determine the parameters of Radial Basis Functions Neural Network(RBFNN),a new method on the parameters optimization of radial basis function neural network based on Shuffled Frog Leaping Algorithm(SFLA) is proposed.The parameters of the RBFNN compose a multidimensional vector which is regarded as parameters of SFLA to optimize.According to the fitness function,the feasible sampling space is searched for the global optima,further more,the SFLA has been improved.The simulati...
Keywords:shuffled frog leaping algorithm  Radial Basis Functions Neural Network(RBFNN)  nonlinear function approximation  parameters optimization  
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