提高预测精度的ELMAN和SOM神经网络组合

被引:22
作者
王杰
闫东伟
机构
[1] 郑州大学电气工程学院,郑州大学电气工程学院河南郑州,河南郑州
关键词
ELMAN神经网络; SOM神经网络; 聚类; 预测;
D O I
暂无
中图分类号
TP18 [人工智能理论];
学科分类号
140502 [人工智能];
摘要
针对预测样本数量有限的问题,提出了对训练样本和要预测的样本先聚类、后分别训练和预测的方法。利用网络特性,对复杂信息进行预先分类,使后续信息处理和映射更精确迅速,采用ELMAN神经网络和SOM神经网络的组合提高预测精度。通过对天气和疾病的预测仿真实验表明,该方法增强了网络的局部泛化能力,预测精度高于BP网络和单一采用EMAN网络或SOM网络的精度。
引用
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页码:1943 / 1945
页数:3
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