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改进的GA-BP神经网络模型在财产犯罪预测中的应用
被引量:
22
1
作者
李卫红
闻磊
陈业滨
《武汉大学学报(信息科学版)》
EI
CSCD
北大核心
2017年第8期1110-1116,1171,共8页
发现犯罪时空分布规律并预测犯罪发生,是提高警务策略有效预防、控制犯罪的重要方法。在分析财产犯罪时空规律的基础上,利用BP神经网络模型自动学习训练各因子与财产犯罪的非线性关系,建立了财产犯罪预测模型。针对BP神经网络模型易陷...
发现犯罪时空分布规律并预测犯罪发生,是提高警务策略有效预防、控制犯罪的重要方法。在分析财产犯罪时空规律的基础上,利用BP神经网络模型自动学习训练各因子与财产犯罪的非线性关系,建立了财产犯罪预测模型。针对BP神经网络模型易陷入局部最优和模型不稳定的缺陷,提出了利用遗传算法(GA)选择各因子最优的初始化权重和参数,并以此作为BP神经网络模型的初始化权重矩阵,通过对历史数据的学习及训练建立了改进后的GA-BP神经网络模型。利用某市2007~2012年财产犯罪、人口、GDP、土地利用等35个综合影响因子数据,对改进前后的模型进行了预测对比试验。结果表明,改进后的GA-BP神经网络模型成功克服了BP模型的缺陷,收敛迭代最小次数从117次改进到8次;10次计算收敛迭代次数最大误差从370次提高到5次;模型预测精度(RMES)从0.043 0提高到0.019 95。
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关键词
时空分析
BP神经网络模型
GA-BP模型
财产犯罪时空规律
财产犯罪预测
预测模型对比分析
原文传递
题名
改进的GA-BP神经网络模型在财产犯罪预测中的应用
被引量:
22
1
作者
李卫红
闻磊
陈业滨
机构
华南师范大学地理科学学院
出处
《武汉大学学报(信息科学版)》
EI
CSCD
北大核心
2017年第8期1110-1116,1171,共8页
基金
国家自然科学基金(41171141)~~
文摘
发现犯罪时空分布规律并预测犯罪发生,是提高警务策略有效预防、控制犯罪的重要方法。在分析财产犯罪时空规律的基础上,利用BP神经网络模型自动学习训练各因子与财产犯罪的非线性关系,建立了财产犯罪预测模型。针对BP神经网络模型易陷入局部最优和模型不稳定的缺陷,提出了利用遗传算法(GA)选择各因子最优的初始化权重和参数,并以此作为BP神经网络模型的初始化权重矩阵,通过对历史数据的学习及训练建立了改进后的GA-BP神经网络模型。利用某市2007~2012年财产犯罪、人口、GDP、土地利用等35个综合影响因子数据,对改进前后的模型进行了预测对比试验。结果表明,改进后的GA-BP神经网络模型成功克服了BP模型的缺陷,收敛迭代最小次数从117次改进到8次;10次计算收敛迭代次数最大误差从370次提高到5次;模型预测精度(RMES)从0.043 0提高到0.019 95。
关键词
时空分析
BP神经网络模型
GA-BP模型
财产犯罪时空规律
财产犯罪预测
预测模型对比分析
Keywords
spatial
-
temporal
analysis
BP
neural
network
GA-BP
neural
network
spatial
-
temporal
distribution
of
property
crime
property
crime
forecasting
comparative
analysis
of
forecast
models
分类号
P208 [天文地球—地图制图学与地理信息工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
改进的GA-BP神经网络模型在财产犯罪预测中的应用
李卫红
闻磊
陈业滨
《武汉大学学报(信息科学版)》
EI
CSCD
北大核心
2017
22
原文传递
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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