基于蚁群算法的多层前馈神经网络

被引:32
作者
洪炳熔
金飞虎
高庆吉
机构
[1] 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院
[2] 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 黑龙江 哈尔滨
[3] 黑龙江 哈尔滨
[4] 黑龙江 哈尔滨
关键词
蚁群算法; 神经网络; 系统辨识; 倒立摆系统;
D O I
暂无
中图分类号
TP18 [人工智能理论];
学科分类号
081104 ; 0812 ; 0835 ; 1405 ;
摘要
反向传播算法是神经网络中应用广泛的一种多层前馈神经网络模型。但算法有求解精度低、搜索速度慢、易于陷入极小的缺点。蚁群算法是一种新型的模拟进化算法,有正反馈、分布式计算、启发性收敛等特性。这些特性使得解题过程加快,易于实现分布式计算。将蚁群算法和神经网络相结合起来,实现了非线性模型的辨识问题及倒立摆的控制。仿真实验表明:用蚁群算法训练神经网络,可兼有神经网络广泛映射能力和蚁群算法快速全局收敛的性能。
引用
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页数:3
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共 2 条
  • [1] 神经网络控制[M]. 哈尔滨工业大学出版社 , 徐丽娜编著, 1999
  • [2] Ant system:optimization by a colony of cooperaing agent .2 DORIGO M,MANIEZZO V,COLORNI A. IEEE Trans on Systems, Man, and Cybernetics . 1996