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  1. 基于MATLAB神经网络工具箱的BP网络实现.pdf

  2. 基于MATLAB神经网络工具箱的BP网络实现
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2009-06-12
    • 文件大小:287kb
    • 提供者:sxjbianhua
  1. 神经网络及SVM课件

  2. 人工神经网络的基本概念,单层网、多层网、循环网等各种网络模型的结构、特点、典型训练算法、运行方式、典型问题及软件实现方法
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2009-07-23
    • 文件大小:5mb
    • 提供者:chuanqiu313
  1. 神经网络 MATLAB神经网络应用设计

  2. 张德丰 (2010). "MATLAB神经网络应用设计." 只有代码 "目 录 前言 第1章 神经网络概述 1 1.1 神经网络的基本概念 1 1.1.1 生物神经元的结构与功能特点 1 1.1.2 人工神经元模型 1 1.1.3 神经网络的结构及工作方式 3 1.1.4 神经网络的学习 4 1.2 神经网络的发展和应用 7 1.2.1 神经网络的发展 7 1.2.2 神经网络的研究内容 8 1.2.3 神经网络的应用 8 1.3 神经网络的特点 8 1.4 MATLAB语言及入门 9 1.4
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2010-12-02
    • 文件大小:19kb
    • 提供者:qq112964734
  1. 样条权函数神经网络的一种新型算法

  2. 南邮张代远的样条权函数神经网络针对前馈神经网络在数值插值领域的应用场合,提出了一种新型结构的神经网络及其训练算法。网络拓扑结构简单,网络训练所需的神经元个数与样本个数无关,可以简单地表示成输入、输出样本向量维数之积。算法只需训练1 层权函数。训练后的权函数由三次样条函数构成,而不是传统方法(反向误差传播算法“BP”或径向基函数算法“RBF”) 的常数。通过求解两组线性方程组,就可以确定具体三次样条权函数形式。不存在传统梯度下降类算法的局部极小、收敛速度慢、初值敏感性等问题。仿真实验说明此算法比
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2008-03-25
    • 文件大小:232kb
    • 提供者:boomzip
  1. 基于改进BP神经网络的控制的图模式识别系统

  2. 提出一种基于激励函数参数可调和动态阈值的改进 BP 神经网络控制图模式识别算法,并优化 Monte Carlo 工序数据模拟方法,使样本数据更具与实际生产数据相同的质量特性。根据改进后的网 络参数迭代公式,将预处理后的样本数据作为输入对该神经网络识别器进行训练,训练结果用于生 产过程的控制图模式识别。改进 BP 神经网络识别器的拓扑结构简单,在保证识别精度的前提下,提 高识别速度,改善神经网络的泛化能力。最后,通过计算机模拟和生产现场应用验证该算法的可行 性。
  3. 所属分类:专业指导

  1. GPS高程拟合中神经网络法的基本思想

  2. 高程问题一直是困扰GPS的问题之一,而不同的GPS高程拟合方法都有其适用条件,并且精度不等。本 文在对人工神经网络的基本原理、神经元模型、网络结构、数据结构和训练方式等研究的基础上,给出一种新的 算法(新BP算法)。以“阜新控制网改造工程”作为一个具体实例,使用Matlab语言来完成GPS高程的拟合,并 与其他方法作了比较,最后给出有益的结论。
  3. 所属分类:咨询

    • 发布日期:2012-11-20
    • 文件大小:230kb
    • 提供者:abab14
  1. 【matlab】基于BP算法和遗传算法的自适应噪声抵消器

  2. 一、引言自适应噪声抵消技术是一种能够很好的消除背景噪声影响的信号处理技术,应用自适应噪声抵消技术,可在未知外界干扰源特征,传递途径不断变化,背景噪声和被测对象声波相似的情况下,能够有效地消除外界声源的干扰获得高信噪比的对象信号。 从理论上讲,自适应干扰抵消器是基于自适应滤波原理的一种扩展,简单的说,把自适应滤波器的期望信号输入端改为信号加噪声干扰的原始输入端,而它的输入端改为噪声干扰端,由横向滤波器的参数调节输出以将原始输入中的噪声干扰抵消掉,这时误差输出就是有用信号了。在数字信号采集、处理中
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-12-30
    • 文件大小:2kb
    • 提供者:mmfile
  1. 粒子群算法与神经网络算法结合的matlab程序

  2. 粒子群优化算法是一种新颖的仿生、群智能优化算法。该算法原理简单、需调整的参数少、收敛速度快而且易于实现,因此近年来粒子群算法引起了广大学者的关注。然而到目前为止粒子群算法的在理论分析和实践应用方面尚未成熟,仍有大量的问题需进一步研究。本文针对粒子群算法易出现“早熟”陷入局部极小值问题对标准粒子群算法进行改进并将改进的粒子群算法应用于BP神经网络中。本文的主要工作如下:本文首先介绍了粒子群算法的国内外的研究现状与发展概况,较系统地分析了粒子群优化算法的基本理论,总结常见的改进的粒子群优化算法。其
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2013-05-28
    • 文件大小:1kb
    • 提供者:checkpaper
  1. BP神经网络

  2. 作为人工神经网络的入门课程,用于将学生引入人工神经网络及其应用的研究领域。 介绍BP人工神经网络及其基本网络模型,使学生了解智能系统描述的基本模型 掌握人工神经网络的基本概念、单层网、多层网、循环网等各种基本网络模型的结构、特点、典型训练算法、运行方式、典型问题 掌握软件实现方法
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2015-04-14
    • 文件大小:754kb
    • 提供者:u013566228
  1. MATLAB神经网络应用设计(第2版)

  2. 目录 前言 第1章 MATLAB及神经网络的概述 1.1 MATLAB简介 1.1.1 MATLAB的发展史 1.1.2 MATLAB的主要功能 1.1.3 MATLAB的语言特点 1.1.4 MATLABR2011a新功能 1.2 MATLAB工作环境 1.2.1 命令窗口 1.2.2 历史窗口 1.2.3 工作空间 1.2.4 数组编辑窗口 1.2.5 当前文件夹 1.2.6 搜索路径 1.3 帮助系统. 1.3.1 文本格式帮助文件 1.3.2 PDF格式帮助文件 1.3.3 帮助交互界
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2015-07-05
    • 文件大小:82mb
    • 提供者:lengwuqin
  1. 深度学习视频讲座:2017年最新深度学习视频讲座

  2. 深度学习视频讲座:2017年最新深度学习视频讲座(全套百度网盘资源链接).rar 第01课 跌宕起伏70年:神经网络发展概述 第02课 线性神经网络 第03课 BP神经网络应用 第04课 能联想和记忆的Hopfield神经网络 第05课 模拟退火算法与Boltzmann机 第06课 受限Boltzmann机RBM与应用RBM进行协同过滤 第07课 深度置信网络:利用堆叠的RBM进行权值预训练,应用于图像编码与解码,图像识别 第08课 万能逼近器:径向基神经网络 PCA与SVM神经网络 第09课
  3. 所属分类:Java

    • 发布日期:2018-05-23
    • 文件大小:246byte
    • 提供者:kuaileren003
  1. 神经网络与深度学原理精讲视频教程

  2. 深度学习视频讲座:2017年最新深度学习视频讲座(全套百度网盘资源链接) 【课程内容】 第01课 跌宕起伏70年:神经网络发展概述 第02课 线性神经网络 第03课 BP神经网络应用 第04课 能联想和记忆的Hopfield神经网络 第05课 模拟退火算法与Boltzmann机 第06课 受限Boltzmann机RBM与应用RBM进行协同过滤 第07课 深度置信网络:利用堆叠的RBM进行权值预训练,应用于图像编码与解码,图像识别 第08课 万能逼近器:径向基神经网络 PCA与SVM神经网络 第
  3. 所属分类:Java

    • 发布日期:2018-05-23
    • 文件大小:152byte
    • 提供者:kuaileren003
  1. 基于BP神经网络模型的国家脆弱性问题的求解

  2. 随着人类社会的进步和发展,环境对一个国家的影响不容小觑,其中气候变化对人类生活方式产生深远意义和影响,进而改变国家的脆弱性,本文基于人工智能理论构建了一个国家脆弱性评价模型并利用相关系数法讨论气候变化如何影响区域的不稳定性,发现气候变化对区域稳定性有着举足轻重的作用。问题重述 1.1问题背景 候变化通过对区域稳定性产生影响,进而改变国家的脆弱性,当它与薄弱的政府 治理和社会分裂相结合时,可以引发一系列的暴力恶性事件,通常沿着潜在的民族和政 治分歧发展。早在20世纪90年代,这一概念就已经为一些主
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-03-15
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:zrg_hzr_1
  1. 哈工大模式识别讲义BP算法

  2. 哈工大模式识别讲义BP算法讲义,哈工大研究生课程资源(8) ∑(-)‘( 将(7)和(8)代入(6) ∑ C 定义δ ∑6,则可以得到平方误差关于隐含层神经元参数和的梯度: 0 (9) 输入层隐含层输出层 O○O wid 佟2隐含层神经元权值的学习 由公式(5)和(9),我们得到了平方误差函数E关于输出层和隐含层参数的梯度。注 意到输出层需要计算的主要是每个节点的δ=()(),某种程度上这可以看作是 输出节点上的误差;而隐含层个节点计算8=()∑。时需要用到所有输出层节 点的误差δ,这也可以看作
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2019-03-03
    • 文件大小:242kb
    • 提供者:qq_27328663
  1. 基于模糊Petri网和状态监测的井下水泵故障诊断

  2. 为了快速找到井下水泵故障的原因,建立了一种基于模糊Petri网和状态监测的井下水泵故障诊断模型。首先通过井下排水设备状态监测系统测得水泵故障的振动信号,经过振动分析后,对获得的水泵故障样本进行学习训练;然后在水泵故障诊断的模糊Petri网模型结构上,引入神经网络中的BP算法对权值、阈值和置信度等参数进行网络优化训练。实例分析结果表明,该模型能较准确地找到水泵故障原因,具有较好的准确性、快速性和适应性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-27
    • 文件大小:189kb
    • 提供者:weixin_38617335
  1. 基于模糊Petri网和BP-ACO的变压器故障诊断

  2. 针对油浸式变压器的故障诊断问题,提出了一种基于模糊Petri网模型和蚁群优化BP神经网络(BP-ACO)的变压器故障诊断方法。首先,定义一个十元的模糊Petri网结构并根据产生式规则和推理算法构建了故障诊断模型。然后采用BP神经网络对模型的权值和阈值进行参数训练,并结合蚁群优化对模型各参数进行优化,从而进一步提高故障诊断的精确率。利用真实的变压器历史数据对提出方法的可行性进行了验证。结果表明,相比类似模糊Petri网故障诊断方法,提出诊断方法具有更高的准确度。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-12
    • 文件大小:249kb
    • 提供者:weixin_38516706
  1. 基于自适应神经模糊Petri网的电机故障诊断

  2. 为了提高电机的维护效率,实现电机实时故障诊断功能,基于传统Petri网理论、模糊理论和神经网络算法,提出了一种具有自适应性的神经模糊Petri网故障诊断方法。首先,利用高斯函数代替变迁可信度,解决故障传递不确定性的问题,结合BP神经网络对参数进行适应性训练。然后,根据Petri理论,引入竞争算子对矩阵推理方式进行改进,结合Sigmoid函数,提高了算法的计算效率。最后,以三相异步电动机为例,根据三相异步电动机的故障运行机理和故障特性,建立系统模型并进行故障诊断。仿真结果表明,该算法能准确地诊断出
  3. 所属分类:其它

  1. 基于BP算法的加权模糊Petri网权值学习算法

  2. 加权模糊Petri网缺乏较强的自学习能力,针对这个问题,给出了一个基于BP算法的加权模糊Petri网权值学习算法。该算法不需要对原有模型进行修改,使得加权模糊Petri网权值的学习和训练得到一定地简化。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:299kb
    • 提供者:weixin_38524139
  1. 一种基于xenVMI机制下的蜜网流量异常检测方法

  2. 针对目前私有云网络存在的安全隐患,提出了一种基于xenVMI机制下的蜜网流量异常检测模型。首先通过数据捕获模块截获蜜网流量;然后利用BP神经网络自主性、交互性和主动性的特征,对捕获的流量特征进行训练,得到五元组特征;再计算五元组特征的信息熵,从而判定蜜网中异常行为。实验结果表明,模型可以有效地检测蜜网中的异常,并通过对异常的分析增强私有云网络的防御能力。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:696kb
    • 提供者:weixin_38717896
  1. 以高维输入神经网络作为生产线产品质量模型

  2. 探索用高维输入的神经网络对复杂工业生产过程的建模方法。针对网络输入变量维数较高的 特点,提出一种 BP网络各权重独立训练的分散训练方法。该方法用附加大惯性项来协调各个权重的优 化训练,运用非线性优化方法调节步长。 与用普通的BP 训练方法相比,用该方法训练高维输入的BP 网 络具有较快的收敛速度和较高的模型精度, 较好地解决了实际生产过程的产品质量模型问题。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-15
    • 文件大小:185kb
    • 提供者:weixin_38556985
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