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  1. RBF神经网络预测例程

  2. 一个径向基网络预测例程,在MATLAB7.0下编译通过,可作为新手参考资源
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2009-07-01
    • 文件大小:18kb
    • 提供者:shimepowangzhan
  1. RBF 神经网络在岩爆预测上的运用

  2. RBF rbf神经网络在岩爆预测上的运用
  3. 所属分类:网络基础

  1. 基于RBF神经网络的电力系统短期负荷预测

  2. 基于RBF神经网络的电力系统短期负荷预测
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2010-05-15
    • 文件大小:225kb
    • 提供者:waityinhe
  1. RBF神经网络预测程序

  2. RBF神经网络预测程序-神经网络的很好的学习材料
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2010-10-28
    • 文件大小:19kb
    • 提供者:mko0pl
  1. RBF神经网络预测程序.rar

  2. RBF神经网络预测程序.rar RBF神经网络预测程序.rar
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-11-25
    • 文件大小:18kb
    • 提供者:fengdong987
  1. RBF神经网络预测程序

  2. 使用RBF预测 很好用的程序 移植性强 使用方便
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2012-07-03
    • 文件大小:1kb
    • 提供者:steelsteel
  1. 基于RBF神经网络的非线性时间序列在线预测

  2. 针对非线性非高斯时间序列,提出观测噪声服从隐马尔可夫模型(HMM)的径向基函数(RBF)神经网络(RBF.HMM)预测模型,并采用序列蒙特卡罗(SMC)方法实现基于RBF.HMM模型的时间序列在线预测。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2013-11-15
    • 文件大小:492kb
    • 提供者:u012844812
  1. RBF 神经网络 预测

  2. RBF神经网络预测 matlab程序,运用训练后的RBF网络预测下一刻数据
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2015-08-24
    • 文件大小:2kb
    • 提供者:asdf4321hjkl
  1. RBF神经网络优化灰线性回归模型预测建模

  2. 针对建筑物地基沉降的机理以及RBF(Radial Basis Function,径向基函数)神经网络能够有效描述不确定性问题和解决复杂非线性问题等特点,通过反复试验,优化设计,建立了RBF神经网络,并用该网络优化灰线性回归预测模型,建立RBF灰线性组合预测模型。通过工程实例,比较分析了单一灰色模型、灰线性回归模型、RBF优化的灰线性回归模型的预测精度。结果表明,RBF优化后的灰线性回归预测模型精度优于灰色模型、灰线性回归模型,预测中误差达到0.0014 mm。径向基神经网络优化后的灰线性模型能更
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-01
    • 文件大小:263kb
    • 提供者:weixin_38663193
  1. 基于RBF神经网络的采煤机姿态预测控制

  2. 针对采煤机姿态自动控制难题,提出了基于RBF神经网络的采煤机姿态预测控制方法。该方法在传统记忆截割的基础上,结合采煤机工作参数,采用RBF神经网络对煤岩特性进行辨识,进一步修正煤岩预测界面,提高其预测精度和可靠性。同时,对滚筒调高系统采用基于RBF神经网络的预测控制方法,在Matlab/Simulink中仿真表明比传统控制方法实时性提高1.5 s。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-25
    • 文件大小:709kb
    • 提供者:weixin_38548589
  1. RBF神经网络.txt

  2. 使用Python编写的RBF神经网络算法,用来对边坡的位移进行预测。该算法在实际中已经得到了验证,在边坡位移预测中具有很大的使用价值。
  3. 所属分类:Python

    • 发布日期:2020-03-13
    • 文件大小:3kb
    • 提供者:guozu521
  1. 基于RBF 神经网络初期损伤预测

  2. 基于RBF 神经网络初期损伤预测,万云辉,,利用RBF神经网络来预测结构初期损伤对整体的影响,可以有效地判断结构的稳定性。由于神经网络可以通过对样本的反复学习来反映整体
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-12
    • 文件大小:559kb
    • 提供者:weixin_38512781
  1. 对角型广义RBF神经网络在股票价格预测中的应用

  2. 对角型广义RBF神经网络在股票价格预测中的应用,刘双龙,马尽文,本文将对角型广义径向基函数(RBF)神经网络应用于股票价格时间序列的分析与预测。在网络设计上,采用了基于偏峰度准则的动态分合EM�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-29
    • 文件大小:780kb
    • 提供者:weixin_38651983
  1. 基于混沌-RBF神经网络的风电场风速预测

  2. 基于混沌-RBF神经网络的风电场风速预测,顾乔根,丁晓群,风速具有波动性、间歇性和随机性的特点,大量风电场并网,会给电网的稳定性带来问题。对风速进行短期精确的预测,对及时准确调度
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-11
    • 文件大小:367kb
    • 提供者:weixin_38631729
  1. 用于非线性时间序列预测的正规正交分解RBF神经网络

  2. 用于非线性时间序列预测的正规正交分解RBF神经网络,吴春国,梁艳春,本文基于正规正交分解 (Proper Orthogonal Decomposition, POD) 构造了一种适用于非线性时间序列预测的新型径向基函数 (Radial Basis Function , RBF) 神�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-12-30
    • 文件大小:392kb
    • 提供者:weixin_38621082
  1. RBF神经网络预测

  2. 利用径向基函数神经网络进行数据预测,很好的代码,推荐使用
  3. 所属分类:软件测试

    • 发布日期:2019-04-21
    • 文件大小:7kb
    • 提供者:qq_31072973
  1. 矿井瓦斯爆炸超压值分布的神经网络预测方法

  2. 瓦斯灾害是影响煤矿安全的重要问题之一,而爆炸后的主要危害之一是冲击波的伤害。而且,煤矿防隔爆措施是否能起到有效作用也依赖于冲击波超压值的测量和预测。在前人实验分析的基础上,应用神经网络理论,分别用BP神经网络和RBF神经网络对瓦斯爆炸后的冲击波超压值和测点之间的关系进行了预测。结果表明,BP神经网络的预测误差最小,应用神经网络进行预测可以明显的减小预测的误差,适合煤矿企业实际应用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-31
    • 文件大小:917kb
    • 提供者:weixin_38745233
  1. MRA-RBF神经网络组合算法的煤矿材料成本预测

  2. 为解决煤矿材料成本预测存在的问题.将多元回归模型和RBF神经网络相结合,建立了煤矿材料成本预测的MRA-RBF耦合模型.从自然因素、技术因素、管理因素等方面选取8个变量建立煤矿成本预测指标体系.对实际煤矿材料成本进行预测分析.结果表明:MRA-RBF耦合模型预测最大误差为10.795 145 2%,平均误差为5.459 71%,最小误差仅为0.344 581 7%,预测效果较好,预测精度与单一MRA模型及RBF神经网络相比有了较大提高.验证了所提出模型的科学性、准确性,说明将线性拟合算法(MRA
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-31
    • 文件大小:730kb
    • 提供者:weixin_38686860
  1. RBF神经网络在矿井通风系统可靠性评价中的应用

  2. 根据影响矿井通风系统的各因素,建立了一个基于RBF神经网络的矿井通风系统可靠性评价新模型。利用Matlab编程来确定各个参数,预测速度和精度明显提升,同时还使操作流程简化。经检验,实际情况与预测结果相符,所建立的RBF神经网络完全可以映射系统的可靠性等级,该方法简单易操作,有一定的应用价值。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-03
    • 文件大小:209kb
    • 提供者:weixin_38688745
  1. 数控切削加工表面粗糙度RBF神经网络预测模型

  2. 针对数控切削加工表面粗糙度存在预测精度不高的问题,采用径向基(RBF)神经网络技术,以多组实际加工试验数据作为样本,建立了以转速n、进给速度vf、背吃力量ap为自变量的切削表面粗糙度预测模型。试验及预测结果表明:切削表面粗糙度RBF神经网络预测模型的预测相对误差小于2.7%,而回归分析预测值的相对误差在7.1%~14.0%变动。充分说明数控切削加工表面粗糙度RBF神经网络预测模型的预测精度高,可满足数控切削加工表面粗糙度实时在线预测的要求。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-30
    • 文件大小:260kb
    • 提供者:weixin_38631401
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