原文服务方: 化工学报       
摘要:
神经网络集成可以显著提高神经网络的泛化性能.传统的集成方法中大都采用将训练的所有网络直接进行组合的方式形成集成网络,而实际上这些网络可能具有一定的相关性.为此,选择性神经网络集成成为目前研究的热点,它能够进一步提高集成网络的泛化性能.本文提出了一种利用网络权值计算网络模型之间差异度的新的选择性神经网络集成方法DWSEN.UCI数据测试表明,与流行的集成方法Bagging和Boosting比较,本方法有着更好的泛化能力和稳定性.将DWSEN应用于精对苯二甲酸(PTA)溶剂系统脱水塔装置的建模过程,结果显示,利用该方法训练得到的集成模型具有更好的泛化性能,能够较好地模拟生产运行过程.
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文献信息
篇名 一种新的选择性神经网络集成方法及其在PTA中的应用
来源期刊 化工学报 学科
关键词 神经网络集成 选择性集成 模型差异度 溶剂脱水塔
年,卷(期) 2009,(10) 所属期刊栏目 过程系统工程
研究方向 页码范围 2510-2516
页数 7页 分类号 TP183
字数 语种 中文
DOI
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络集成
选择性集成
模型差异度
溶剂脱水塔
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
化工学报
月刊
0438-1157
11-1946/TQ
大16开
1923-01-01
chi
出版文献量(篇)
11879
总下载数(次)
0
总被引数(次)
117834
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
国家高技术研究发展计划(863计划)
英文译名:The National High Technology Research and Development Program of China
官方网址:http://www.863.org.cn
项目类型:重点项目
学科类型:信息技术
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