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本文利用遗传算法与神经网络的特性,建立了基于GA-BP神经网络的顾客满意度测评模型。该模型首先将BP网络的权值和阈值通过遗传算法进行优化,然后对BP网络进行训练。网络最终测评结果较BP神经网络更有效、准确。通过某商场实例数据证明此测评模型收敛速度快、预测精度高,为顾客满意度测评提供了一种实用的方法。 相似文献
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分析了BP神经网络的结构及其算法实现流程,利用C++语言构建了BP神经网络的网络模型,并通过一个实例,展示了用面向对象来实现BP神经网络的优势。 相似文献
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以电加热炉为控制对象,提出一种基于BP神经网络的PID控制策略。针对BP网络学习速度的缓慢性及较差的泛化能力,受Fletcher-Reeves线性搜索方法的指引,对传统BP神经网络进行改进,改善算法在训练过程中的收敛特性。最后仿真结果证明了该控制策略的有效性。 相似文献
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BP神经网络广泛的应用函数逼近、模式识别、分类、数据压缩等领域。给出了BP神经网络的经典学习算法——最速下降算法,并证明了该算法具有收敛到极小值的特性。最后将基于最速下降算法的BP神经网络应用于入侵检测,取得了良好的效果。 相似文献
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本文研究了智能物流管理控制系统在实现过程中所采用的理论和技术方法,用神经网络技术建立物流预测模型,提出了物流预测模型的层次结构和物流预测模型的知识发现流程,用BP网络算法进行设计,通过实例进行了实验并对实验结果进行分析。 相似文献
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The pricing of American-style options by simulation-based methods is an important but difficult task primarily due to the feature of early exercise, particularly for high-dimensional derivatives. In this paper, a bundling method based on quasi-Monte Carlo sequences is proposed to price high-dimensional American-style options. The proposed method substantially extends Tilley's bundling algorithm to higher-dimensional situations. By using low-discrepancy points, this approach partitions the state space and forms bundles. A dynamic programming algorithm is then applied to the bundles to estimate the continuation value of an American-style option. A convergence proof of the algorithm is provided. A variety of examples with up to 15 dimensions are investigated numerically and the algorithm is able to produce computationally efficient results with good accuracy. 相似文献
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针对通信信号调制识别的特征提取问题,为进一步提高识别准确率,提出了一种基于嵌套式跳跃连接结构的残差网络(ResNet of Nested Shortcut Connection Structure,ResNet_NSCS)调制识别算法。该算法在残差神经网络(Residual Neural Network,ResNet)基础上,通过借鉴ResNet多通路选择思路,引入嵌套式恒等跳跃连接结构,利用提取的特征实现不同调制方式的分类。仿真结果表明,面向RadioML2016.10a数据集,较卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)算法和卷积神经网络_长短时记忆网络(Convolutional Neural Network_Long Short Term Memory Network,CNN_LSTM)算法,以增加网络复杂度为代价,ResNet_NSCS算法收敛速度快,识别准确率高。 相似文献
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协方差结构模型实际上是一般线性模型的扩展,它主要利用一定的统计手段对复杂的理论模式加以处理,并根据各种拟合指数对模型作出检验与评价,从而达到证实或证伪事先假设的理论模型的目的。笔者在利用协方差结构模型对北京市居民住房消费行为和意愿进行量化研究时发现协方差结构模型存在不收敛问题,文章提出,导致模型不收敛的原因,一是缺失数据处理方法不当,可采用期望最大化算法(EM算法)和马尔科夫链蒙特卡罗法(MCMC算法)处理数据缺失;二是变量间存在多重共线性,可去掉设置不合理的潜变量以避免共线性问题;三是模型过于复杂,收敛条件苛刻,可调整模型使之简单化,并重新设定收敛条件,促使模型收敛。 相似文献
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相对于基于傅里叶变换的频域成像算法,后向投影(BP)算法因采用时域逐点相干积累,更适合于复杂轨迹合成孔径雷达(SAR)高精度成像。但BP算法计算量巨大,限制了其应用于SAR大场景大数据量快速成像。图形处理器(GPU)具有强大浮点运算和并行处理能力,为大场景BP算法快速成像实现提供了途径。结合GPU并行处理,提出了一种基于图像流的复杂运动SAR大场景BP快速成像处理方法。该方法借助BP算法中图像像素点相互独立处理的特性,采用图像像素点并行及图像流程处理,设计了孔径与图像缓存调度方案,提高SAR大场景大数据BP算法成像效率。仿真和机载实测数据结果验证了方法的有效性,在有限GPU显存条件下实现了8 192×8 192大场景快速成像,并且成像加速比相对于传统CPU单线程处理可达300倍以上。 相似文献
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阐述了单片机通过PID和PWM技术实现对角度传感器的控制过程和编程要点.给出了系统的组成框图,分析了单片机实现PWM控制技术的设计方法和PID算法原理.并给出了由PWM信号驱动直流电机的一般设计方法。 相似文献