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基于
粒子群算法
(PSO)优化门控循环单元(PSO-GRU)的时间序列预测 优化参数为学习率,隐藏层节点个数,正则化参数,要求
基于
粒子群算法
(PSO)优化门控循环单元(PSO-GRU)的时间序列预测。 优化参数为学习率,隐藏层节点个数,正则化参数,要求2020及以上版本。 评价指标包括:R2、MAE、MSE、RMSE和MAPE等,代码质量极高,方便学习和替换数据。
2024-03-07 14:13:28
26KB
1
基于模拟退火遗传算法的全向AGV路径规划的学习与实现
基于模拟退火遗传算法的全向AGV路径规划的学习与实现的matlab代码,包括地图生成,交叉重组、变异重组等功能代码的实现。
2024-03-05 09:59:07
5KB
matlab
模拟退火算法
遗传算法
路径规划
1
鲸鱼算法(WOA)优化
BP神经网络
分类预测,WOA-BP分类预测,多特征输入模型 多特征输入单输出的二分类及多分类模型 程序
鲸鱼算法(WOA)优化
BP神经网络
分类预测,WOA-BP分类预测,多特征输入模型。 多特征输入单输出的二分类及多分类模型。程序内注释详细,直接替换数据就可以用。 程序语言为matlab,程序可出分类效果图,迭代优化图,混淆矩阵图。
2024-02-29 17:16:29
75KB
神经网络
1
基于熵权法的PHC管桩承载力组合预测
为克服单项预测方法产生的误差,利用灰色模型GM(1,N)、多元线性回归、
BP神经网络
等3种单项预测方法建立组合预测模型,并采用熵值法确定加权系数。通过对PHC管桩承载力进行比较预测,结果显示GM(1,N)法平均绝对百分比误差(MAPE)值为5.4%,多元线性回归法的MAPE为3.0%,
BP神经网络
法的MAPE为2.8%,组合预测法的MAPE为2.3%。因此组合预测法精度较高,实用性更强。
2024-02-28 20:20:19
132KB
PHC管桩
组合预测
BP神经网络
1
粒子群算法
PSO优化LSSVM最小二乘支持向量机惩罚参数c和核函数参数g,用于回归预测,有例子,易上手,简单粗暴,直接替换数据即
粒子群算法
PSO优化LSSVM最小二乘支持向量机惩罚参数c和核函数参数g,用于回归预测,有例子,易上手,简单粗暴,直接替换数据即可。 仅适应于windows系统。 质量保证,完美运行。 本人在读博士研究生,已发表多篇sci,非网络上的学习代码,不存在可比性。
2024-02-27 16:15:26
599KB
支持向量机
1
粒子群算法
(PSO)优化双向长短期记忆神经网络的数据回归预测,PSO-BiLSTM回归预测,多输入单输出模型 评价指标包括:
粒子群算法
(PSO)优化双向长短期记忆神经网络的数据回归预测,PSO-BiLSTM回归预测,多输入单输出模型。 评价指标包括:R2、MAE、MSE、RMSE和MAPE等,代码质量极高,方便学习和替换数据。
2024-02-27 15:13:03
35KB
神经网络
1
主成分分析PCA降维,
BP神经网络
回归预测 PCA-BP回归预测模型 多元回归预测 - Matlab主成分分析PCA降维,B
主成分分析PCA降维,
BP神经网络
回归预测。PCA-BP回归预测模型。 多元回归预测 | Matlab主成分分析PCA降维,
BP神经网络
回归预测。PCA-BP回归预测模型 评价指标包括:MAE、RMSE和R2等,代码质量极高,方便学习和替换数据。要求2018版本及以上。 多元回归预测 | Matlab主成分分析PCA降维,
BP神经网络
回归预测。PCA-BP回归预测模型
2024-02-02 19:52:52
29KB
神经网络
matlab
1
粒子群算法
(PSO)优化极限梯度提升树XGBoost时间序列预测,PSO-XGBoost时间序列预测模型,单列数据输入模型
粒子群算法
(PSO)优化极限梯度提升树XGBoost时间序列预测,PSO-XGBoost时间序列预测模型,单列数据输入模型。 评价指标包括:R2、MAE、MSE、RMSE和MAPE等,代码质量极高,方便学习和替换数据。
2024-01-31 18:40:27
54.69MB
1
粒子群算法
(PSO)优化xgboost的分类预测,多输入单输出模型 PSO-xgboost分类预测模型 多特征输入单输出的二
粒子群算法
(PSO)优化xgboost的分类预测,多输入单输出模型。PSO-xgboost分类预测模型。 多特征输入单输出的二分类及多分类模型。程序内注释详细,直接替换数据就可以用。 程序语言为matlab,程序可出分类效果图,迭代优化图,混淆矩阵图。
2024-01-27 19:27:15
54MB
1
粒子群算法
实现对卷积神经网络的优化
通过
粒子群算法
对卷积神经网络结构的参数进行优化,最后在训练集和测试集上进行验证,效果比普通卷积神经网络的精度更高。
粒子群算法
可以有效高效地为卷积神经网络的超参数搜索提供方案。相比手动设计,
粒子群算法
通过模拟进化算法的方式,有望找到更佳结构。
粒子群算法
可以用于卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)的优化。CNN是一种常用于图像识别、语音识别等领域的深度学习模型,它由多个卷积层、池化层和全连接层组成。CNN模型的优化需要调整的超参数很多,包括卷积核大小、卷积核数量、池化大小、学习率等等。因此,使用传统的梯度下降算法可能会陷入局部最优解,而
粒子群算法
则可以通过全局搜索来寻找更优的解。
2024-01-23 09:07:11
88KB
1
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