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BP网络改进算法的性能对比研究 被引量:97
1
作者 高雪鹏 丛爽 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2001年第2期167-171,共5页
通过实例对几种具有代表性的用以训练 BP网络权值的改进算法进行性能对比研究。首先分析了基于标准梯度下降法和基于标准数值优化方法获得的各种改进算法的优缺点 ,然后对各种改进算法在训练中所需的收敛时间及其所达误差进行对比分析... 通过实例对几种具有代表性的用以训练 BP网络权值的改进算法进行性能对比研究。首先分析了基于标准梯度下降法和基于标准数值优化方法获得的各种改进算法的优缺点 ,然后对各种改进算法在训练中所需的收敛时间及其所达误差进行对比分析。其结果为选择训练网络的算法 ,开阔人们对算法改进的思路提供了一些借鉴。 展开更多
关键词 梯度下降法 数值优化 学习速度 性能对比 BP网络 神经网络
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BP网络和遗传算法在岩石边坡位移反分析中的应用 被引量:95
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作者 邓建辉 李焯芬 葛修润 《岩石力学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第1期1-5,共5页
探讨了计算速度和可靠性这两个在位移反分析工作中非常重要的问题。一方面用 BP网络代替有限元计算提高了计算效率 ,另一方面用遗传算法代替常规的优化算法 ,使反分析结果与初值无关。三介质边坡算例验证了上述解决方案的可行性。
关键词 BP网络 遗传算法 岩石 边坡 位移反分析
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考虑市场力的短、中、长期电价预测 被引量:85
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作者 胡朝阳 孙维真 +3 位作者 汪震 王康元 甘德强 韩祯祥 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2003年第22期16-22,共7页
分别介绍了采用BP神经网络模型和线性回归模型进行电价预测的方法和结果。方法的突出特点是在预测模型中引入了一个衡量市场力的新指标———发电容量必须运行率 (MRR) ,从而充分考虑了市场力对电价的影响 ,提高了电价预测的精度 ,特别... 分别介绍了采用BP神经网络模型和线性回归模型进行电价预测的方法和结果。方法的突出特点是在预测模型中引入了一个衡量市场力的新指标———发电容量必须运行率 (MRR) ,从而充分考虑了市场力对电价的影响 ,提高了电价预测的精度 ,特别是增强了短期预测模型对最高限价的预测能力。文中对MRR指标进行了简单的介绍 ,并针对电价预测的不同特点 ,对预测模型和预测变量的选择进行了探讨 ,提出了自己的观点。基于浙江电力市场实际运营数据的初步预测结果表明 ,所建预测模型是适用的 ,选择的预测输入变量是恰当的 ,电价预测精度能够满足电力市场实际运营的需要。 展开更多
关键词 电价预测 电力市场 市场力 BP网络模型 线性回归模型 相关性分析
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基于BP网络的下一交易日无约束市场清算价格预测模型 被引量:41
4
作者 杨莉 邱家驹 江道灼 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2001年第19期11-14,33,共5页
提出一种基于反向传播 ( BP)网络预测下一交易日无约束市场清算价格的方法。该方法去除了原始数据中的季节性趋势和增长趋势 ,用相关性分析技术选择输入量 ,遵循“重近轻远”的原则重新设计了拟合误差的代价函数 ,利用最新数据在线修正... 提出一种基于反向传播 ( BP)网络预测下一交易日无约束市场清算价格的方法。该方法去除了原始数据中的季节性趋势和增长趋势 ,用相关性分析技术选择输入量 ,遵循“重近轻远”的原则重新设计了拟合误差的代价函数 ,利用最新数据在线修正 BP网络 ,并用美国加州电能交易所公布的真实数据进行仿真 ,结果令人满意。 展开更多
关键词 电力系统 负荷预测 人工神经网络 相关性 无约束市场清算价格 电力工业
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基于监测数据和BP神经网络的食品安全预警模型 被引量:73
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作者 章德宾 徐家鹏 +1 位作者 许建军 李崇光 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第1期221-226,共6页
以中国实际食品安全监测数据为样本,研究基于BP神经网络的食品安全预警方法。首先对食品安全日常监测数据进行筛选简化,选择其中与食品安全最为密切的167种检测项目,以此检测项目为指标按月度划分建立数据样本。然后建立以167种检测项... 以中国实际食品安全监测数据为样本,研究基于BP神经网络的食品安全预警方法。首先对食品安全日常监测数据进行筛选简化,选择其中与食品安全最为密切的167种检测项目,以此检测项目为指标按月度划分建立数据样本。然后建立以167种检测项为输入层,包含2个隐层,以化学污染、农药残留、兽药残留、重金属、微生物致病菌5大类为输出层的食品安全预警神经网络模型,最后用所得数据样本进行训练和验证。结果表明,基于BP神经网络的食品安全预警方法能有效识别、记忆食品危险特征,能够对输入样本进行有效的预测,研究有助于丰富食品安全数据的处理方法,有助于完善相关预警技术手段。 展开更多
关键词 BP算法 神经网络 MATLAB 食品安全 预警
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岩石边坡松动区与位移反分析 被引量:41
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作者 邓建辉 李焯芬 葛修润 《岩石力学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第2期171-174,共4页
首先分析了三峡工程船闸边坡有限元计算和现场监测的位移成果 ,说明岩石边坡位移反分析必须考虑岩体的松动因素 ,本构模型可以使用弹性模型 ;其次介绍了松动区的有关物理力学性质 ,以及在计算模型中的考虑方法 ;
关键词 岩石边坡 位移反分析 本构模型 BP网络 遗传算法
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智能磁航向传感器的研制及误差补偿算法分析 被引量:33
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作者 杨新勇 黄圣国 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第3期244-248,共5页
介绍了微型智能磁传感器的设计 ,分析了影响磁航向精度的误差来源 .在此基础上提出了基于BP神经元网络、最小二乘及最佳椭圆拟合等 3种不同的磁航向误差补偿算法 ,详细分析了每种算法的工作原理 ,并立足于算法的具体实现 ,通过现场试验 ... 介绍了微型智能磁传感器的设计 ,分析了影响磁航向精度的误差来源 .在此基础上提出了基于BP神经元网络、最小二乘及最佳椭圆拟合等 3种不同的磁航向误差补偿算法 ,详细分析了每种算法的工作原理 ,并立足于算法的具体实现 ,通过现场试验 ,从精度、速度、效率等 3个方面对算法的有效性加以分析验证 。 展开更多
关键词 神经网络 最小二乘法 磁阻传感器 最佳椭圆拟合 误差补偿
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基于改进BP网络算法的隧洞围岩分类 被引量:47
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作者 周翠英 张亮 黄显艺 《地球科学(中国地质大学学报)》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第4期480-486,共7页
围岩分类对指导地下工程的设计和施工具有非常重要的意义.引入人工神经网络的方法,进行隧洞围岩分类,在传统BP算法的基础上,通过改进学习算法、优化传递函数和网络结构进行神经网络方法优化.采用附加动量法和学习速率自适应调整的策略... 围岩分类对指导地下工程的设计和施工具有非常重要的意义.引入人工神经网络的方法,进行隧洞围岩分类,在传统BP算法的基础上,通过改进学习算法、优化传递函数和网络结构进行神经网络方法优化.采用附加动量法和学习速率自适应调整的策略改进学习算法,使得当误差大于上临界值时,则降低学习率,当误差小于下临界值时,则适当提高学习率,这样可加快网络的训练速度,确保网络的稳定性;通过引入调整学习率参数,使得传递过程更加敏感,加快了传递函数的收敛速度,提高了训练函数的计算精度;通过给定隐含层节点模型的取值范围,对网络结构进行优化,提高了泛化精度.将改进的BP网络模型应用于广东省东深供水改造工程的隧洞围岩分类中,分类结果与根据《水工隧洞设计规范(SL279-2002)》的分类结果完全一致,表明该方法具有良好的工程实用性. 展开更多
关键词 围岩分类 人工神经网络 改进BP网络算法 工程应用
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基于BP神经网络的冬小麦耗水预测 被引量:45
9
作者 陈博 欧阳竹 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第4期81-86,共6页
该文根据中国科学院禹城农业试验站2003-2006年冬小麦季的气象资料和大型称重式蒸渗仪观测资料,把实测作物系数作为作物因子指标,建立了以日最高温度、日净辐射、实测表层60cm土壤含水率、日序数和作物系数为输入因子,蒸渗仪实测蒸散量... 该文根据中国科学院禹城农业试验站2003-2006年冬小麦季的气象资料和大型称重式蒸渗仪观测资料,把实测作物系数作为作物因子指标,建立了以日最高温度、日净辐射、实测表层60cm土壤含水率、日序数和作物系数为输入因子,蒸渗仪实测蒸散量为输出因子的BP神经网络预测模型,神经网络拓扑结构为5-9-1,训练函数为Trainbr。检验结果表明冬小麦耗水量模型预测平均相对误差为13.1%,预测值和实测值的均方根误差为0.88mm,模型预测Nash-Sutcliffe效率指数为0.865,预测效果较好,可满足生产需要。 展开更多
关键词 作物 蒸散发量 反向传播 神经网络 作物系数 预测
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改进BP神经网络在气液两相流流型识别中的应用 被引量:32
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作者 周云龙 孙斌 陆军 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第1期110-115,共6页
采用统计理论与分形理论相结合的方法对水平管内空气 水两相流的压差波动信号进行分析 ,得到了压差均值、标准差、偏斜度、能量份额、盒维数、关联维数和Hurst指数 7个参数 ,并将上述参数作为流型的特征向量输入自适应学习率的改进BP... 采用统计理论与分形理论相结合的方法对水平管内空气 水两相流的压差波动信号进行分析 ,得到了压差均值、标准差、偏斜度、能量份额、盒维数、关联维数和Hurst指数 7个参数 ,并将上述参数作为流型的特征向量输入自适应学习率的改进BP神经网络 ,通过对训练样本的学习 ,网络可以实现对未知流型的客观识别 .仿真结果表明 :统计参数与分形参数相结合得到的流型特征向量可以很好地反映各流型之间的差异 ,网络识别率高达 93% ,并且改进后的BP网络具有收敛速度快、不易陷入局部极小的优点 . 展开更多
关键词 流型识别 分形参数 统计参数 BP网络
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基于组合优化BP神经网络的模拟电路故障诊断 被引量:38
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作者 郭阳明 冉从宝 +1 位作者 姬昕禹 马捷中 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第1期44-48,共5页
电子系统的可靠性已成为影响系统正常运行的关键,因此电路故障的诊断越来越受到重视。基于BP神经网络的诊断方法是目前实现模拟电路故障诊断的有效方法之一。文章针对已有BP神经网络模拟电路故障诊断技术的不足,提出了一种组合优化的诊... 电子系统的可靠性已成为影响系统正常运行的关键,因此电路故障的诊断越来越受到重视。基于BP神经网络的诊断方法是目前实现模拟电路故障诊断的有效方法之一。文章针对已有BP神经网络模拟电路故障诊断技术的不足,提出了一种组合优化的诊断方案。该方案采用遗传算法优化确定BP神经网络的初始权值,以规避BP神经网络易陷入局部极小值的不足,然后应用L-M方法在这个局部解空间里对BP神经网络进行精调,搜索出最优解或者近似最优解。该方案发挥了BP神经网络的广泛映射能力和遗传算法的全局搜索能力,加快了网络的学习速度,综合提高了整个学习过程中的逼近能力和泛化能力,有效提升了基于BP神经网络模拟电路故障诊断的性能。 展开更多
关键词 模拟电路 故障诊断 BP神经网络 遗传算法 L-M方法
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确定斜拉桥施工索力的正装计算法 被引量:25
12
作者 黄侨 吴红林 李志波 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第12期1702-1704,共3页
提出了确定斜拉桥合理施工索力的正装计算法,该方法按照施工顺序只采用正装计算,通过最小二乘法最大限度地消除目标成桥状态内力的不闭合问题,求出各施工阶段的施工索力和立模标高,从而避免了传统的倒拆法中难以考虑诸如混凝土收缩、徐... 提出了确定斜拉桥合理施工索力的正装计算法,该方法按照施工顺序只采用正装计算,通过最小二乘法最大限度地消除目标成桥状态内力的不闭合问题,求出各施工阶段的施工索力和立模标高,从而避免了传统的倒拆法中难以考虑诸如混凝土收缩、徐变和结构本身的非线性问题.通过实际工程运用,证明了该方法的有效性和可靠性,具有一定的理论价值和应用价值. 展开更多
关键词 斜拉桥 正装计算 施工索力
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人工神经网络在煤矿开采沉陷预计中的应用研究 被引量:29
13
作者 曹丽文 姜振泉 《中国矿业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期23-26,共4页
提出了利用人工神经网络技术进行开采沉陷定量预测的新方法 .研究了影响因素的选取、开采沉陷预计模型的建立以及模型的应用等问题 .采用 BP神经网络算法对开采沉陷量进行了建模和预测 .结果表明 ,用神经网络模型对复杂的开采沉陷系统... 提出了利用人工神经网络技术进行开采沉陷定量预测的新方法 .研究了影响因素的选取、开采沉陷预计模型的建立以及模型的应用等问题 .采用 BP神经网络算法对开采沉陷量进行了建模和预测 .结果表明 ,用神经网络模型对复杂的开采沉陷系统进行模拟预测 ,具有理论上的可行性和现实意义 。 展开更多
关键词 人工神经网络 煤矿开采 开采沉陷 BP网络学习算法 建模方法
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人工神经网络在遥感图像森林植被分类中的应用 被引量:25
14
作者 王任华 霍宏涛 游先祥 《北京林业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第4期1-5,共5页
应用人工神经网络模型对陆地卫星TM多光谱图像进行了森林植被分类的研究 ,共选取了 8种主要植被类型 ,重点是研究在不同背景条件下存在同谱异物现象的云杉、油松和落叶松等针叶林树种的分类方法 .所采用的网络模型为 3层误差后向传播神... 应用人工神经网络模型对陆地卫星TM多光谱图像进行了森林植被分类的研究 ,共选取了 8种主要植被类型 ,重点是研究在不同背景条件下存在同谱异物现象的云杉、油松和落叶松等针叶林树种的分类方法 .所采用的网络模型为 3层误差后向传播神经网络模型 ,鉴于贺兰山自然植被垂直带谱明显 ,利用误差后向传播网络模型的并行分布式结构 ,研究中引入高程数据作为一个独立波段与 3个多光谱波段一起直接进行分类 ,取得了很好效果 .该方法与常规的最大似然法相比 ,存在同谱异物现象的云杉、油松和落叶松的分类精度平均提高了 2 7 5个百分点 .对存在同物异谱现象的阔叶林的分类精度也有一定程度的提高 . 展开更多
关键词 人工神经网络 森林分类 植被分类 遥感图像 误差后向传播模型
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故障诊断灰色数学模型 被引量:24
15
作者 周宇阳 陈汉平 +2 位作者 王炜哲 徐祥开 丁友凌 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第6期146-151,共6页
摘要:构建实用型故障诊断系统的前提是具备一个完备且完善的样本空间,在此基础上进行分析才能够从“量”和“度”两个不同层次上把握故障的特征,目前新兴的模糊数学模型正是由于注重了在“度”上描述故障特征,在现代故障诊断理论中取得... 摘要:构建实用型故障诊断系统的前提是具备一个完备且完善的样本空间,在此基础上进行分析才能够从“量”和“度”两个不同层次上把握故障的特征,目前新兴的模糊数学模型正是由于注重了在“度”上描述故障特征,在现代故障诊断理论中取得长足进展;该文着眼于故障样本的灰色特性,所建立的灰色数学模型在同时把握“量”和“度”两方面的特征上具有一定的优越性,是一个有益的尝试并且具有良好的应用前景。文中从工程实例中说明了样本空间不可忽视的灰色特性,从贴近程度和映射关系的两种思路出发建立了灰色数学模型,并且由数值实例说明了两种模型用于故障诊断的有效性。 展开更多
关键词 故障诊断 数学模型 凝汽器 灰色理论
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丹江口水库秋汛期长期径流预报 被引量:34
16
作者 刘勇 王银堂 +3 位作者 陈元芳 王宗志 胡健 冯小冲 《水科学进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第6期771-778,共8页
针对目前长期径流预报中物理成因考虑较少的问题,以丹江口水库为例,在分析影响径流物理背景的基础上,研究前期气象因子与水库秋汛期入库径流过程的相关关系,识别影响径流的大气环流与海温等物理因子,利用主成分分析法提取主要预报信息,... 针对目前长期径流预报中物理成因考虑较少的问题,以丹江口水库为例,在分析影响径流物理背景的基础上,研究前期气象因子与水库秋汛期入库径流过程的相关关系,识别影响径流的大气环流与海温等物理因子,利用主成分分析法提取主要预报信息,建立了包含大气环流因子、海温因子等气象物理信息以及前期降雨、径流等水文信息作为预报因子集的三层BP神经网络预报模型.利用1956~2008年秋汛期9、10月入库径流量进行模拟与试报,并与仅采用前期降雨径流的预测模型进行了比较,结果显示基于物理成因分析的预测模型稳定性良好,模拟及试报精度较高,9、10月试报精度平均提高约30%,分别达到87.5%和75%,并对预报年份中的丰枯特征有较好的体现. 展开更多
关键词 丹江口水库 汛期 长期径流预报 physical analyzing based 大气环流因子 预测模型 物理成因分析 神经网络预报模型 前期降雨 主成分分析法 入库径流量 预报信息 相关关系 物理因子 物理信息 物理背景 水文信息 气象因子
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运用人工神经网络进行混合气体定量分析的研究 被引量:27
17
作者 曲建岭 王磊 高峰 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第3期399-402,共4页
优选了分析 CO、H2 和 CH4 混合气体的传感器阵列 ,构造了传感器信号预处理和神经网络训练算法 ,从而建立了用于混合气体定量分析的人工嗅觉系统。实验结果证明 ,系统能够以较高的精度分辨出
关键词 气体传感器阵列 人工神经网络 混合气体 定量分析 人工嗅觉系统 气体检测
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基于BP神经网络模型的机床大件结构动态优化方法及其应用研究 被引量:10
18
作者 毛海军 孙庆鸿 +2 位作者 陈南 何杰 伍建国 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第4期594-597,共4页
将BP神经网络理论与有限元建模方法相结合 ,提出了采用BP神经网络建立机床整机主要部件的动力学模型 ,并应用大型有限元分析软件ANSYS的APDL进行BP神经网络样本的快速采样的方法 .根据所提出的方法 ,建立了机床双W筋板床身的筋板位置、... 将BP神经网络理论与有限元建模方法相结合 ,提出了采用BP神经网络建立机床整机主要部件的动力学模型 ,并应用大型有限元分析软件ANSYS的APDL进行BP神经网络样本的快速采样的方法 .根据所提出的方法 ,建立了机床双W筋板床身的筋板位置、厚度与床身前 5阶频率之间的BP神经网络模型 ,并以床身第 1阶固有频率最高为目标进行了设计变量的自动搜索寻优计算且获得了满意的结果 。 展开更多
关键词 动态优化 BP神经网络 机床 筋板位置 大件结构 动力学模型
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三维地应力场BP反分析的改进 被引量:21
19
作者 戴荣 李仲奎 《岩石力学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第1期83-88,共6页
从回归分析出发,对地应力场的神经网络反分析进行了改进:采用线弹性有限元计算进行线性回归分析,获得优化参数的大致范围;应用均匀设计来确定计算参数不同水平的组合,进行弹塑性有限元计算获得训练的样本;采用Levenberg-Marquardt算法... 从回归分析出发,对地应力场的神经网络反分析进行了改进:采用线弹性有限元计算进行线性回归分析,获得优化参数的大致范围;应用均匀设计来确定计算参数不同水平的组合,进行弹塑性有限元计算获得训练的样本;采用Levenberg-Marquardt算法来训练BP神经网络,以提高效率;使用及早停止和正规化方法来避免神经网络的过拟合问题;得到离散化的应力值后,用神经网络拟合出了以坐标为参量的全场应力函数。 展开更多
关键词 岩石力学 地应力场 BP神经网络 均匀设计 反分析
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砂土地震液化预测的人工神经网络模型 被引量:28
20
作者 刘红军 薛新华 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第12期1942-1946,1950,共6页
在简要分析 BP 算法的基础上,应用 BP 网络的理论与方法,选取烈度、震中距、平均粒径、不均匀系数、地下水埋深、砂层埋深、标贯击数、剪应力比等 8 个实测指标,建立了砂土液化预测的神经网络模型。通过实例计算与模型评价、验证了该模... 在简要分析 BP 算法的基础上,应用 BP 网络的理论与方法,选取烈度、震中距、平均粒径、不均匀系数、地下水埋深、砂层埋深、标贯击数、剪应力比等 8 个实测指标,建立了砂土液化预测的神经网络模型。通过实例计算与模型评价、验证了该模型的科学性、高效性并较规范法、Seed 简化法等传统方法具有更高的预测精度,说明人工神经网络是解决非线性问题的有效方法之一。 展开更多
关键词 人工神经网络 BP算法 预测 砂土液化 模型评价
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