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基于样本自组织聚类的BP神经网络预测模型
被引:17
作者
:
论文数:
引用数:
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机构:
杜晓亮
论文数:
引用数:
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机构:
蒋志方
论文数:
引用数:
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机构:
谭业浩
机构
:
[1]
山东大学计算机科学与技术学院
来源
:
计算机工程与应用
|
2009年
/ 21期
关键词
:
样本;
自组织竞争网络;
BP神经网络;
空气质量;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP183 [人工神经网络与计算];
学科分类号
:
140502
[人工智能]
;
摘要
:
根据实际应用中神经网络训练样本通常具有内在特征和规律性,提出一种基于样本自组织聚类的BP神经网络预测模型。通过自组织竞争网络的聚类特征,改善样本训练对BP网络性能的影响。BP神经网络采用收敛速度较快和误差精度较高的动量—自适应学习速率调整算法。并通过基于这种模型的空气质量预测实验,表明基于样本自组织聚类的BP神经网络预测模型首先会提高收敛速度,其次会减少陷入局部最小的可能,提高预测精度。
引用
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页码:167 / 170
页数:4
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