008_基于遗传算法优化BP神经网络(GA-BP)的数据分类预测 Matlab代码实现过程
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007_基于遗传算法优化BP神经网络(GA-BP)的数据回归预测 Matlab代码实现过程
2022-08-14 09:08:27 23KB Matlab 神经网络 机器学习 深度学习
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文件中给出案例数据,列代表指标集(输入集x:1-7,输出集y:8)行代表数据集。可以用于本科毕业论文或者硕士毕业论文,首先使用SPSS进行出成分分析,然后将主成分得分值作为输入集,输出集保持不变。通过该算法文件就可以得到预测值,具体步骤可以参考《基于SVM和LS-SVM的住宅工程造价预测研究》。 本算法使用BP神经网络的误差函数作为GWO算法的适应度函数,通过BP神经网络连接权值和阈值的数量来决定GWO算法中灰狼的维数,那么GWO算法寻优的过程就是权值和阈值更新的过程。因此,GWO算法寻优的过程替代了BP神经网络梯度下降的过程。经过不断更新和迭代,最终确定出全局最优值,即灰狼α所处的位置。本算法输出的权值和阈值即作为神经网络的权值和阈值,不在通过神经网络继续训练。可以参考文献《基于粒子群优化算法的BP网络学习研究》。
2022-07-29 09:32:26 13KB 灰狼算法 神经网络
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pso优化bp网络参数的问题
2022-07-03 12:05:14 214KB psobp
在工程应用中经常会遇到一些复杂的非线性系统,这些系统状态方程复杂,难以用数学方法准确建模。在这种情况下,可以建立BP神经网络表达这些非线性系统。BP神经网络是一种反向传递并且能够修正误差的多层映射函数,它通过对未知系统的输入输出参数进行学习之后,便可以联想记忆表达该系统。但是由于BP网络是在梯度法基础上推导出来的,要求目标函数连续可导,在进化学习的过程中熟练速度慢,容易陷入局部最优,找不到全局最优值。并且由于BP网络的权值和阀值在选择上是随机值,每次的初始值都不一样,造成每次训练学习预测的结果都有所差别。遗传算法是一种全局搜索算法,把BP神经网络和遗传算法有机融合,充分发挥遗传算法的全局搜索能力和BP神经网络的局部搜索能力,利用遗传算法来弥补权值和阀值选择上的随机性缺陷,得到更好的预测结果。
2022-06-24 21:37:20 621KB 遗传算法  bp神经网络
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智能优化算法、神经网络预测、信号处理、元胞自动机、图像处理、路径规划、无人机等多种领域的Matlab代码模型及运行结果
2022-06-24 16:26:50 683KB matlab
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人工智能-差分进化算法优化BP神经网络的能源需求预测研究.pdf
2022-06-23 22:08:39 1.73MB 人工智能-差分进化算法优化BP神
鲸鱼算法优化bp神经网络,内涵鲸鱼算法优化后的代码和未经经与算法优化的bp神经网络的对比,同时对神经网络的隐含层数目进行了优化,大大提升了神经网络的性能。可用来做回归预测类问题。
【BP预测】基于遗传算法优化BP神经网络实现股价预测附Matlab代码.zip
2022-06-10 17:22:45 522KB matlab
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matlab程序,代码详细说明,供初学者参考
2022-06-07 16:06:38 31KB 神经网络 回归 人工智能 深度学习