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神经网络改进BP算法的DSP实现 被引量:2
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作者 陈晓艳 《天津科技大学学报》 CAS 2004年第2期41-43,52,共4页
研究一种前向型神经网络的改进学习算法并基于TI的TMS320C5402定点数字信号处理器开发系统实现该算法的训练学习。测试结果表明:网络学习速率提高,网络的输出动态响应具有超调小、响应快和鲁棒性强的优点,为DSP在实时性控制系统中的应... 研究一种前向型神经网络的改进学习算法并基于TI的TMS320C5402定点数字信号处理器开发系统实现该算法的训练学习。测试结果表明:网络学习速率提高,网络的输出动态响应具有超调小、响应快和鲁棒性强的优点,为DSP在实时性控制系统中的应用奠定了一定基础。 展开更多
关键词 神经网络 改进bp算法 DSP
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人工神经网络改进BP算法优化水质监测点 被引量:3
2
作者 梁伟臻 《广州环境科学》 2005年第3期32-34,40,共4页
运用人工神经网络理论对城市河涌水质监测布点进行优选,基于前馈多层BP型神经网络的改进算法,用广州市河涌水质分类标准和实测水质数据对神经网络模型进行训练和检验,结果表明,该方法具有客观、可靠、实用、容错性高的优点,是一种科学... 运用人工神经网络理论对城市河涌水质监测布点进行优选,基于前馈多层BP型神经网络的改进算法,用广州市河涌水质分类标准和实测水质数据对神经网络模型进行训练和检验,结果表明,该方法具有客观、可靠、实用、容错性高的优点,是一种科学、新型的水质监测点优选方法。 展开更多
关键词 人工神经网络 bp算法 优化选择 水质监测点 水质监测 监测点 算法优化 bp 神经网络理论 神经网络模型
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改进粒子群优化算法结合BP神经网络模型的水体透射光谱总磷浓度预测研究
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作者 张国浩 王彩玲 +1 位作者 王洪伟 于涛 《光谱学与光谱分析》 北大核心 2025年第2期394-402,共9页
使用光谱数据结合融合算法对水体污染物含量进行准确检测以保护水资源已成为一个关键问题。然而,光谱数据的高维特性以及模型的不稳定常常导致预测效果不佳,无法准确的进行检测。本研究提出了一种环保和准确的方法,实现对长江水体中总... 使用光谱数据结合融合算法对水体污染物含量进行准确检测以保护水资源已成为一个关键问题。然而,光谱数据的高维特性以及模型的不稳定常常导致预测效果不佳,无法准确的进行检测。本研究提出了一种环保和准确的方法,实现对长江水体中总磷浓度含量的预测。具体而言,首先对测得的长江水质光谱数据进行最大最小归一化和均值中心化两种预处理操作,在消除不同数据量级差异的同时去除了噪声,确保了数据的一致性和可靠性。其次,为了解决光谱数据的高维度问题,采用了核主成分分析(KPCA)方法来降低数据维度并提取特征。KPCA方法通过在高维度的空间中找到一个分类平面,选出能代表原始数据99.42%信息量的前6个主成分,用于后续预测模型的训练。接着在原始粒子群算法的基础上引入了粒子初始化规则、多种群竞争策略、参数自适应更新策略、种群多样性引导策略和粒子变异机制,提高了粒子群的寻优能力,降低粒子陷入局部最优解的概率。并使用改进后的粒子群算法对BP神经网络(BPNN)中的初始化权重和参数大小进行寻优,从而加快网络的收敛效果,提高预测能力。最后,使用本研究所提出的预测模型对测试集中的样本进行总磷浓度的预测,实验结果得到R^(2)为0.975786,RMSE为0.002242,MAE为0.001612。将本模型与当前预测性能较好的其他基准模型进行预测效果的对比,本研究所提出的模型对长江水体总磷浓度预测拟合效果更好,精确度更高。在水资源保护和环境管理领域中使用光谱数据结合融合算法进行预测模型的研究和实践提供了新的思路和观点。 展开更多
关键词 光谱数据 改进粒子群优化算法 bp神经网络模型 核主成分分析(KPCA) 总磷浓度
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基于改进WOA-BP神经网络的电气火灾预警算法
4
作者 颜磊 王国兵 +2 位作者 翁旭峰 刘雪莹 江友华 《电子设计工程》 2025年第1期21-26,共6页
电气火灾是一种严重危害人员安全和财产损失的事件,因此增强对电气火灾的早期预测和预警至关重要。基于提高电气火灾预测准确性的目的,采用了改进鲸鱼算法优化BP神经网络的方法,构建了电气火灾预警模型。使用剩余电流、工作电流电压和... 电气火灾是一种严重危害人员安全和财产损失的事件,因此增强对电气火灾的早期预测和预警至关重要。基于提高电气火灾预测准确性的目的,采用了改进鲸鱼算法优化BP神经网络的方法,构建了电气火灾预警模型。使用剩余电流、工作电流电压和线缆温度作为神经网络的输入特征,结合上述改进方法对权值和阈值进行优化。优化后的参数作为初始参数进行模型训练,用于输出电气火灾的概率。采用电气柜中回路数据进行试验,将预测概率与剩余电流异常持续时间进行模糊化处理,得出火灾决策。研究结果表明,所提模型相关系数达到0.97,相较于传统方法提高了0.08,具有更高的准确性和可靠性。 展开更多
关键词 电气火灾预警 鲸鱼优化算法 bp神经网络 模糊化
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基于混合算法改进BP神经网络的光伏发电功率预测研究
5
作者 钟安德 吴自玉 +2 位作者 谢宗效 毛玉明 杨留方 《云南民族大学学报(自然科学版)》 2025年第1期100-106,122,共8页
提出一种基于混合遗传蚁群算法(GA-ACO)改进BP神经网络的预测模型.通过皮尔逊相关系数公式求出与光伏发电输出功率相关性强的气象特征作为训练模型的输入,减少无关气象特征量对光伏输出功率的预测影响.运用遗传算法(GA)产生寻找最优参... 提出一种基于混合遗传蚁群算法(GA-ACO)改进BP神经网络的预测模型.通过皮尔逊相关系数公式求出与光伏发电输出功率相关性强的气象特征作为训练模型的输入,减少无关气象特征量对光伏输出功率的预测影响.运用遗传算法(GA)产生寻找最优参数问题的信息素分布,蚁群算法(ACO)在有初始信息素分布的条件下输出最优权阈值,让BP神经网络二次训练,输出预测值.分析结果表明,以晴天为例,GA-ACO-BP神经网络模型比传统BP神经网络模型、ACO-BP神经网络模型、GA-BP神经网络模型的预测结果相对误差分别减少了9.47%、4.83%和3.27个百分点,因此GA-ACO-BP神经网络模型用于光伏发电功率预测时具有更好的预测精度. 展开更多
关键词 光伏发电 遗传算法 蚁群算法 bp神经网络 参数优化 功率预测
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改进海鸥算法优化BP神经网络的GPS高程拟合方法
6
作者 伍勇 《地理空间信息》 2025年第2期108-111,共4页
针对BP神经网络受参数初始权值和阈值影响高程拟合精度问题,改进海鸥算法弥补BP神经网络缺陷,使拟合模型得到更优参数。将海鸥算法加入混沌映射初始种群和改变惯性权重运动方式,提高算法寻优精度、收敛速度且具有鲁棒性,利用改进海鸥算... 针对BP神经网络受参数初始权值和阈值影响高程拟合精度问题,改进海鸥算法弥补BP神经网络缺陷,使拟合模型得到更优参数。将海鸥算法加入混沌映射初始种群和改变惯性权重运动方式,提高算法寻优精度、收敛速度且具有鲁棒性,利用改进海鸥算法的最优适应度个体神经元连接权值和阈值,以此建立改进海鸥算法优化BP神经网络的GPS高程异常值拟合预测模型,通过实际工程GPS高程数据对模型进行检核。结果表明提出改进优化模型比传统BP神经网络模型拟合精准性、稳定性高,对数据适应度更好,是一种可靠拟合模型。 展开更多
关键词 海鸥算法 混沌映射 bp神经网络 高程拟合
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改进SSA优化BP神经网络的变压器故障诊断
7
作者 汪繁荣 汪筠涵 江俊杰 《现代电子技术》 北大核心 2025年第4期145-150,共6页
变压器故障类型的准确诊断对保障电网的安全与稳定至关重要。针对BP神经网络与麻雀搜索算法(SSA)存在收敛缓慢和易陷入局部极值导致无法准确诊断的问题,提出将改进的麻雀搜索算法(ISSA)优化BP神经网络应用于变压器故障诊断。首先,引入... 变压器故障类型的准确诊断对保障电网的安全与稳定至关重要。针对BP神经网络与麻雀搜索算法(SSA)存在收敛缓慢和易陷入局部极值导致无法准确诊断的问题,提出将改进的麻雀搜索算法(ISSA)优化BP神经网络应用于变压器故障诊断。首先,引入非线性惯性权重和纵横交叉策略,从而提高算法的收敛速度和全局寻优能力;其次,将ISSA与传统SSA在收敛函数上进行对比分析,得到ISSA算法在迭代12次后以52%的准确率收敛,而SSA算法迭代23次后才达到25%的准确率,证明了ISSA在收敛速度和精度方面有明显提高;最后,将ISSA-BP、SSA-BP和BP诊断模型进行对比。实验结果表明,ISSA-BP模型准确率达到了97%,比SSA-BP、BP神经网络模型分别提高了4%和11%,可以认为提出的算法模型在变压器故障诊断领域具有更高的精度与良好的发展前景。 展开更多
关键词 麻雀搜索算法 bp神经网络 变压器 故障诊断 非线性惯性权重 纵横交叉策略
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基于LM算法改进BP神经网络的薄膜电阻高精度测量
8
作者 张钰 王琰 +2 位作者 彭正凤 马俊杰 王静 《大学物理实验》 2025年第2期64-69,共6页
在半导体工艺中,电阻测量极其关键。传统四探针法在测量薄膜的电阻时,需对范德堡函数进行非线性拟合,不仅耗时较长,且精度较差。针对该现象提出了一种基于Levenberg-Marquardt(LM)算法的Back propagation neural network(BPNN)神经网络... 在半导体工艺中,电阻测量极其关键。传统四探针法在测量薄膜的电阻时,需对范德堡函数进行非线性拟合,不仅耗时较长,且精度较差。针对该现象提出了一种基于Levenberg-Marquardt(LM)算法的Back propagation neural network(BPNN)神经网络模型。LM算法结合了梯度下降法和牛顿法的优点,在迭代过程中快速接近全局最小值,且对于局部最小值的陷落情况优于纯梯度下降法,结合BP神经网络的反向传播误差来调整权重,从而实现复杂非线性函数的拟合。对含反双曲余弦的超越函数(范德堡函数)的局部参数进行非线性拟合,得到最大偏差为2.08×10^(-5),相对标准偏差为2.16×10^(-8)的神经网络拟合模型,对比规范化多项式拟合方法精度提升99.5%。此改进方法,可极大提高测量结果的稳定性与精确性,将模型运用于实验测量过程,有效改善了电阻率测试精度。 展开更多
关键词 bp神经网络 范德堡法 非线性函数拟合 电阻率测量 LM算法
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基于PSO算法BP神经网络的拱形温室大棚薄膜风雹耦合所致冰雹冲击力预测模型
9
作者 戴益民 罗浩 +1 位作者 邓尧 龙彦文 《土木工程》 2025年第2期279-286,共8页
风雹灾害是造成农业生产设施破坏和经济损失的主要自然灾害之一,因此有必要构建一个高效且准确的冰雹冲击力预测模型。本研究以拱形温室大棚薄膜风雹耦合试验为基础,采用粒子群优化(Particle Swarm Optimization, PSO)算法与反向传播(Ba... 风雹灾害是造成农业生产设施破坏和经济损失的主要自然灾害之一,因此有必要构建一个高效且准确的冰雹冲击力预测模型。本研究以拱形温室大棚薄膜风雹耦合试验为基础,采用粒子群优化(Particle Swarm Optimization, PSO)算法与反向传播(Back Propagation, BP)神经网络相结合的方法,构建一个高效且准确的冰雹冲击力预测模型。该模型的平均绝对误差为0.22929,平均偏差误差为−0.09017,确定系数为0.99704。相较于传统线性回归预测方法,该模型可处理大数据量,适应性强,拟合效果好,且避免了传统BP模型容易陷入局部最小的缺点。Hail disasters are one of the major natural hazards causing damage to agricultural production facilities and economic losses, necessitating the development of an efficient and accurate hail impact force prediction model. This study employs a PSO-BP neural network approach, grounded in wind-hail coupling experiments on arched greenhouse films. The resultant model demonstrates superior performance with a mean absolute error (MAE) of 0.22929, a mean bias error (MBE) of −0.09017, and a determination coefficient (R2) of 0.99704. It surpasses traditional linear regression methods in handling large datasets, adaptability, fitting accuracy, and mitigating the issue of local minima in BP models. 展开更多
关键词 风雹灾害 拱形温室大棚 PSO优化算法 bp神经网络
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BP神经网络回归预测模型的改进
10
作者 何大四 金璐琪 +1 位作者 张祖铭 赵强强 《机械工程与自动化》 2025年第1期224-226,共3页
为了优化BP神经网络,提出了一种优化BP神经网络的流程。首先,判断各影响因素之间的自相关性,如果各影响因素满足自相关评价指标,则可以使用BP神经网络进行回归训练;其次,改变BP神经网络的隐藏节点数、学习效率、训练误差和训练次数等影... 为了优化BP神经网络,提出了一种优化BP神经网络的流程。首先,判断各影响因素之间的自相关性,如果各影响因素满足自相关评价指标,则可以使用BP神经网络进行回归训练;其次,改变BP神经网络的隐藏节点数、学习效率、训练误差和训练次数等影响因素;最后,加入遗传算法或者粒子群算法与BP神经网络组成混合算法,以提高BP神经网络的训练精度。 展开更多
关键词 bp神经网络 隐藏节点 混合算法 回归预测 自相关性
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基于萤火虫算法优化BP神经网络的核电厂故障参数预测
11
作者 刘涛 谢金森 +4 位作者 邓年彪 陈鹏宇 吴智强 张二品 于涛 《核科学与工程》 北大核心 2025年第1期120-130,共11页
随着核电厂向数字化和智能化转型,利用神经网络对瞬态参数进行预测,辅助操作人员处理事故成为可能。针对基于梯度下降的BP神经网络在预测核电厂瞬态参数时可能陷入局部最优的问题,提出了一种结合萤火虫算法(Firefly Algorithm,FA)优化... 随着核电厂向数字化和智能化转型,利用神经网络对瞬态参数进行预测,辅助操作人员处理事故成为可能。针对基于梯度下降的BP神经网络在预测核电厂瞬态参数时可能陷入局部最优的问题,提出了一种结合萤火虫算法(Firefly Algorithm,FA)优化的BP神经网络(FA-BP神经网络)。使用PCTRAN仿真软件生成的数据,比较了FA-BP神经网络与传统BP网络在预测性能上的差异,并应用FA-BP神经网络进行故障诊断。研究结果表明,FA-BP神经网络在训练效率和预测精度方面均显著优于传统BP网络,并在故障诊断中展现出高准确率。实验表明FA-BP模型能够支持核电厂操作人员在事故中更有效地管理机组状态,增强核电安全性。 展开更多
关键词 核电厂 瞬态参数预测 萤火虫算法 bp神经网络
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基于改进BP神经网络的烟草收获机械故障诊断研究 被引量:2
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作者 戴欧阳 胡洪林 《农机化研究》 北大核心 2025年第4期70-76,共7页
烟草收获机械是烟草生产中的重要技术支撑,是提高收获效率的重要保证,但由于烟草收获机械内部结构较为复杂,在使用过程中极易造成机械运行故障。随着大数据及传感器技术的快速发展,基于人工神经网络模型实现机械故障的预测与诊断成为提... 烟草收获机械是烟草生产中的重要技术支撑,是提高收获效率的重要保证,但由于烟草收获机械内部结构较为复杂,在使用过程中极易造成机械运行故障。随着大数据及传感器技术的快速发展,基于人工神经网络模型实现机械故障的预测与诊断成为提高烟草收获机械工作效率的重要技术。目前,主要以BP神经网络模型应用较为广泛,但在模型构建中预测效率低、鲁棒性强。针对以上问题,提出一种改进BP神经网络模型,以烟草收获机械中的齿轮故障诊断为研究对象,构建基于GA-BP神经网络模型的烟草收获机械齿轮故障诊断模型,并通过选取齿轮磨损、胶合、裂纹、断齿和正常齿轮的信号进行试验验证。结果表明:改进后的BP神经网络模型MAPE仅为0.87%,RMSE为1.12,MAE为0.92,MSE为1.19,满足烟草收获生产的实际需要,在模型算法与计算速度方面都得到了很大的提高。 展开更多
关键词 烟草收获 机械故障 遗传算法 bp神经网络 优化模型
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基于遗传算法优化BP神经网络的不同后墙材质日光温室内逐时气温模拟和动态预报
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作者 石茗化 魏渠成 +4 位作者 乐章燕 王靖 张艳艳 周鹏 张继波 《中国农业气象》 2025年第4期483-498,共16页
为提高日光温室内气温预报准确率,利用温室外实时气象预报数据(气温、相对湿度和风速)和温室内前3h气温数据,引入遗传算法(Genetic algorithm,GA)对BP神经网络模型的初始权值和阈值进行优化,构建GA-BP神经网络模型对冬季和春季不同后墙... 为提高日光温室内气温预报准确率,利用温室外实时气象预报数据(气温、相对湿度和风速)和温室内前3h气温数据,引入遗传算法(Genetic algorithm,GA)对BP神经网络模型的初始权值和阈值进行优化,构建GA-BP神经网络模型对冬季和春季不同后墙材质(土墙和砖墙)温室内逐时气温进行模拟和动态预报,并与逐步回归(Stepwise regression,SR)和BP神经网络模型模拟结果进行对比。结果表明:在后墙材质为土墙的温室内,SR模型模拟值与观测值的均方根误差(RMSE)为0.82~2.01℃,归一化均方根误差(NRMSE)为5.13%~9.97%;BP神经网络模型模拟值与观测值的RMSE为0.82~1.79℃,NRMSE为5.13%~7.74%;GA-BP神经网络模型模拟值与观测值的RMSE为0.62~1.47℃,NRMSE为3.88%~6.40%。在后墙材质为砖墙的温室内,SR模型模拟值与观测值的RMSE为1.07~2.60℃,NRMSE为5.11%~16.98%;BP神经网络模型模拟值与观测值的RMSE为1.11~2.29℃,NRMSE为6.12%~14.95%;GA-BP神经网络模型模拟值与观测值的RMSE为0.89~1.73℃,NRMSE为4.76%~11.30%。GA-BP神经网络模型误差指标值均小于SR和BP模型,引入遗传算法优化BP神经网络,可提高逐时气温的预报精度。由于砖墙的保温性能比土墙稍差,气温的波动性更大,土墙材质的温室内气温预报精度更高。随着预报时间提前,预报误差增加,选取温室外实时气温、相对湿度、风速和室内前3h气温数据作为建模因子所建立的GA-BP神经网络模型精度最优。GA-BP神经网络模型具有更高的准确率和稳定性,更适用于预报温室内逐时气温。 展开更多
关键词 遗传算法 bp神经网络 逐步回归 气温 日光温室 动态预报
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基于BP神经网络与隐马尔科夫模型的施工隐患行为预测算法
14
作者 蔡建峰 董彦彦 +2 位作者 刘明辉 季宁 李英男 《微型电脑应用》 2025年第1期163-166,共4页
为了提升施工隐患行为预测的精准度,保障施工人员生命安全,提出基于反向传播(BP)神经网络与隐马尔科夫模型的施工隐患行为预测算法。利用索尼HDR-AX2000E摄像机采集施工现场的静默视频;通过误差反向传播训练算法调整BP神经网络参数;在... 为了提升施工隐患行为预测的精准度,保障施工人员生命安全,提出基于反向传播(BP)神经网络与隐马尔科夫模型的施工隐患行为预测算法。利用索尼HDR-AX2000E摄像机采集施工现场的静默视频;通过误差反向传播训练算法调整BP神经网络参数;在参数调整后的BP神经网络内,输入采集的施工现场静默视频,输出施工隐患行为的粗预测结果;以粗预测结果为隐马尔科夫模型的输入,采用Viterbi算法计算模型的最大输出概率值,最大输出概率值对应的施工隐患行为即施工隐患行为精预测结果。实验证明,在不同施工行为情况下,所提算法预测的马修斯系数与1较为接近,预测精度较高,可有效粗预测与精预测施工隐患行为。 展开更多
关键词 bp神经网络 隐马尔科夫模型 施工隐患行为预测 Baum-Welch算法
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基于改进型小龙虾算法优化CNN-LSTM神经网络的锂电池SOH估计
15
作者 刘铠玮 张道涵 +3 位作者 田东红 陈金康 沈月 彭思敏 《电气应用》 2025年第3期97-105,共9页
电池健康状态(SOH)可定量描述电池当前的老化性能状态,为电池的使用和维护提供了重要参考依据,但电池容量再生现象和超参数敏感问题易影响其估计准确度。首先,从电池充放电曲线中提取健康特征,并定量分析其与SOH的相关性。然后,针对基... 电池健康状态(SOH)可定量描述电池当前的老化性能状态,为电池的使用和维护提供了重要参考依据,但电池容量再生现象和超参数敏感问题易影响其估计准确度。首先,从电池充放电曲线中提取健康特征,并定量分析其与SOH的相关性。然后,针对基于循环神经网络的单一模型在处理电池老化与健康特征之间的长期依赖关系时存在难以捕捉复杂老化模式的局限性,提出了一种基于卷积神经网络(CNN)与长短时记忆网络(LSTM)相结合的深度学习方法,以更准确地预测电池容量再生现象及估计电池SOH。最后,提出了一种改进型小龙虾算法,以解决神经网络模型超参数敏感的问题。以NASA数据集为例,通过与LSTM和CNN-LSTM算法的仿真及实验数据对比分析表明,所提出的SOH估计算法的MAE和RMSE均小于0.75%。 展开更多
关键词 锂电池 健康状态 卷积神经网络 长短时记忆网络 改进型小龙虾算法
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基于自适应矩估计算法优化BP神经网络实现软件项目风险预测
16
作者 孔思博 杜辉 《电脑编程技巧与维护》 2025年第2期61-64,91,共5页
互联网信息技术行业迅猛发展,软件工程领域也经历了技术的快速演进、软件产品数量的激增及复杂性的提升。这些变化不仅推动了技术进步,也给从事软件开发的企业和寻求软件开发服务的组织带来了显著的风险。目前,有许多软件风险分析管理项... 互联网信息技术行业迅猛发展,软件工程领域也经历了技术的快速演进、软件产品数量的激增及复杂性的提升。这些变化不仅推动了技术进步,也给从事软件开发的企业和寻求软件开发服务的组织带来了显著的风险。目前,有许多软件风险分析管理项目,但大多只针对大型软件项目开发精确、具有针对性的风险分析系统,部分中小型企业软件项目风险分析只基于设计的量表,对软件项目风险分析系统的研发比较少见,而进行精确高效的风险分析是确保软件各阶段质量的重要因素。因此,基于此背景,对软件项目风险进行了详细划分,探讨了可能导致项目失败或财务损失的各种风险要素,提出一种新的软件项目风险分析系统。基于自适应矩估计算法优化BP神经网络实现风险分析,并主要针对企业进行调研,通过系统给出的风险指数进行分析、预测、改进,进而帮助企业规划、制定、运行、维护软件项目,降低或避免因风险而产生的非预期损失。 展开更多
关键词 软件项目 风险管理 bp神经网络 自适应矩估计算法 风险预测
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基于遗传算法优化BP神经网络的配电网线损分析方法研究
17
作者 刘懿莹 栾松 张师 《电气开关》 2025年第1期69-72,共4页
确定准确简便的线损计算和分析方法是加强10kV低压配电网线损管理的必要途径,基于遗传算法优化BP神经网络模型进行配电网线损分析。通过免疫系统的加入,使遗传算法克服了通常遗传算法收敛方向无法控制的缺陷,并用免疫遗传算法对BP神经... 确定准确简便的线损计算和分析方法是加强10kV低压配电网线损管理的必要途径,基于遗传算法优化BP神经网络模型进行配电网线损分析。通过免疫系统的加入,使遗传算法克服了通常遗传算法收敛方向无法控制的缺陷,并用免疫遗传算法对BP神经网络的连接权值进行优化。通过算例分析结果可知,方法可以有效计算配电网线损。 展开更多
关键词 遗传算法 bp神经网络 配电网线损 免疫系统 权值优化
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基于改进BP神经网络的公路工程造价精准预测研究
18
作者 邹世桥 刘全东 王红坛 《建筑机械》 2025年第2期226-230,共5页
为了解决传统公路工程造价预测方法存在的相对误差高以及精度低的问题,文章提出了1种新的基于改进BP神经网络的公路工程造价精准预测方法。利用主成分分析方法筛选出对预测结果影响较大的关键指标,建立公路工程造价精准预测指标体系,减... 为了解决传统公路工程造价预测方法存在的相对误差高以及精度低的问题,文章提出了1种新的基于改进BP神经网络的公路工程造价精准预测方法。利用主成分分析方法筛选出对预测结果影响较大的关键指标,建立公路工程造价精准预测指标体系,减少因噪声或无关特征引起的干扰。通过灰色关联分析计算各指标的权值,将预测指标与指标权值的乘积作为改进BP神经网络的输入,引入动量项并优化网络参数,从而得到精准的公路工程造价预测结果。实验证明,该方法可精准计算公路工程造价精准预测指标权值,相对误差较低,可以实现对于公路工程造价的精准预测。 展开更多
关键词 改进bp神经网络 公路工程 造价精准预测 主成分分析 灰色关联分析 动量项
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基于改进的模态应变能和DBO-BP神经网络的结构损伤识别方法
19
作者 杨海军 马磊 +1 位作者 徐永智 于聪 《力学季刊》 北大核心 2025年第1期118-129,共12页
损伤识别是结构健康监测的重要环节之一.为了进一步提高损伤识别效率和精度,提出了基于改进的模态应变能指标和DBO-BP(Dung Beetle Optimization-Back Propagation)神经网络的两阶段结构损伤识别方法.首先采用改进的归一化模态应变能损... 损伤识别是结构健康监测的重要环节之一.为了进一步提高损伤识别效率和精度,提出了基于改进的模态应变能指标和DBO-BP(Dung Beetle Optimization-Back Propagation)神经网络的两阶段结构损伤识别方法.首先采用改进的归一化模态应变能损伤指标进行结构的损伤定位分析,然后以结构的平均单元模态应变能变化率为输入参数,损伤单元刚度折减系数为输出参数,利用最优拉丁超立方方法改进后的蜣螂优化算法(Dung Beetle Optimization,DBO)优化BP(Back Propagation)神经网络权值和阈值,进行结构的损伤定量分析.以混凝土板结构和平面刚架结构作为算例进行损伤识别验证.结果表明,该方法损伤位置定位准确,损伤程度计算效率高,并且识别误差减小到了0.4%,损伤识别效果好. 展开更多
关键词 损伤识别 归一化模态应变能 最优拉丁超立方 蜣螂优化算法 bp神经网络
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基于综合改进的BP神经网络车速预测模型的方法研究
20
作者 朱凯家 李华腾 王浩然 《内蒙古公路与运输》 2025年第1期52-57,共6页
精准预测驾驶员行车速度是识别驾驶员异常驾驶行为的先决条件,该方法不仅能够为交通运行条件的改进、道路标识、道路线形等设计提供参考意见,而且可一定程度地提升乘客的安全感与舒适感。文章以某客运公司运营安全监测系统提供的车辆驾... 精准预测驾驶员行车速度是识别驾驶员异常驾驶行为的先决条件,该方法不仅能够为交通运行条件的改进、道路标识、道路线形等设计提供参考意见,而且可一定程度地提升乘客的安全感与舒适感。文章以某客运公司运营安全监测系统提供的车辆驾驶数据为基础,摒弃传统BP神经网络车速预测模型,发明一种在自适应学习率调整、附加冲量项和模拟退火算法进行耦合基础上综合改进的BP神经网络车速预测模型。通过考察某城际客运线路30位客车驾驶员行为,以平均绝对误差(MAE)、均方误差(MSE)、平均相对误差(MRE)作为评价指标,横向对比传统BP神经网络模型、改进后BP神经网络模型以及灰色序列模型预测的车速真实性。研究表明:改进后的BP神经网络模型预测车速均方误差、平均绝对误差、平均相对误差均小于另外两种模型。这种新型车速预测模型能够满足路段行程车速预测的实时性要求,能及时对客运驾驶员行为作出危险预警判断,保障乘客生命财产安全。 展开更多
关键词 车速预测 模拟退火算法 评价指标 改进bp神经网络
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