针对目前空气质量污染日益严重的问题,提出了一种基于神经网络的环境空气质量的预测方法。借助于Matlab分别建立空气污染指数(API)和环境空气质量指数(AQI)对空气质量影响的数学模型。利用Matlab对各污染物浓度数据进行分析,计算相应的空气污染指数(API)和环境空气质量指数(AQI),对结果进行对比。运用BP人工神经网络的多层神经网络对全市大气污染物浓度的实测值进行训练学习,建立模型。同时结合未来一周西安市天气预报,用此模型对污染物浓度进行预测和预报,以达到对大气环境质量进行预测预警的作用。应用实例表明:人工神经网络应用于大气环境质量预测预警是比较理想的。
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纯numpy编写适合练手,也有one-hot编码 应用实例:鸢尾花分类
2021-10-14 14:04:36 7KB BP神经网络 numpy one-hot编码
该案例将涵括深度学习BP神经网络,数据处理,数据产生以及Pygame,Tensorflow,Keras,Matplotlib,Pandas,numpy等库综合的使用。实现功能为利用Pygame创做扫雷机游戏,通过BP神经网络训练,使扫雷机能自主判断转向并扫雷。
2021-10-14 12:08:22 208KB BP神经网络 pygame 扫雷机 Tensorflow
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研究了BP神经网络的结构和L-M学习算法的步骤,通过分析煤矿通风系统,建立了多因素控制的煤矿安全评价指标体系。在此基础上,运用Matlab编制BP网络程序并利用导师信号对网络进行训练,建立了煤矿通风系统安全评价模型。仿真结果表明待校验样本的安全等级与实际情况相符,L-M算法收敛速度也满足要求。
2021-10-14 11:27:51 1011KB 行业研究
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本文研究典型应用场景下电力现场作业的超宽带精确定位,提出一种基于BP神经网络补偿卡尔曼滤波的UWB精定位算法。首先在某段时间内利用定位系统测得全部采样时刻的初始观测解,得到初始观测解集;其次根据卡尔曼滤波器的状态方程,初始观测解集输入卡尔曼滤波器;最后用BP神经网络补偿卡尔曼滤波,在最小均方误差下求得定位系统的二维状态向量的估计值。通过仿真表明:该补偿算法在原卡尔曼滤波算法上提升了定位精度。
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BP神经网络是一种按误差反向传播的多层前馈网络,是目前应用最为广泛的神经网络之一。基于BP神经网络,进行齿轮故障诊断,四维数据,共两千条。均匀提取1500个样本为训练样本,500个样本为预测样本。
2021-10-13 19:08:47 39.84MB BP神经网络 故障诊断
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之前做过的一些项目 matlab 程序真实能运行 有问题请私信 留言都OK
2021-10-13 16:08:05 306KB matlab
使用matlab的bp工具箱编写的简单bp神经网络的实现方式
2021-10-13 14:17:20 454B bp神经网络
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BP神经网络的理解与记录
2021-10-13 14:09:51 142KB BP神经网络 最速下降法
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遗传算法优化BP神经网络的预测模型,代码已经调试好,附带汽油辛烷值数据,运行main103可直接使用
2021-10-13 11:07:08 178KB 遗传算法 BP神经网络 回归预测
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