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  1. 基于遗传算法因素筛选的BP神经网络在软土路基沉降数据处理中的应用

  2. 软土路基沉降与其影响因素之间存在着非线性关系,因输入自变量较多,用神经网络建模容易出现过拟合现象,导致网络模型预测精度降低。针对这个问题,提出用遗传算法对输入自变量进行压缩降维处理,同时对网络模型的权值和阈值进行优化。实例仿真表明:经降维和权值及阈值优化的BP网络具有较高的精度;预测效果优于GRNN网络模型和单纯BP网络模型;用于软土路基沉降预测是可行的。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-04
    • 文件大小:591kb
    • 提供者:weixin_38668754