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摘要:
针对一类输出函数具有多个极值点的极值搜索对象,当采用传统极值搜索算法时,系统的输出值将无法准确和平滑地收敛至全局极值点的问题,提出了一种利用基于混沌退火的参数扰动递归神经网络构建极值搜索算法的新方法.利用混沌的遍历性以及参数扰动策略,该极值搜索算法可使系统输出值在混沌退火和参数扰动的粗搜索中运动至它的全局极值点附近;然后利用递归神经网络的精搜索使之能够平滑和准确地收敛至全局极值点.同时,详细分析了此方法的收敛性条件、解的最优性条件以及全局极值搜索的能力,仿真结果验证了这种分阶段的搜索方法有助于提高极值搜索算法的全局极值搜索能力.
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文献信息
篇名 基于混沌退火的参数扰动递归神经网络极值搜索算法及其应用研究
来源期刊 电子学报 学科 工学
关键词 递归神经网络 退火 极值搜索算法 参数扰动 优化算法
年,卷(期) 2009,(12) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 2651-2656
页数 6页 分类号 TP273+.23
字数 5431字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0372-2112.2009.12.008
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 胡云安 海军航空工程学院控制工程系 176 1006 15.0 21.0
2 李静 海军航空工程学院战略导弹工程系 46 231 7.0 13.0
3 左斌 海军航空工程学院控制工程系 26 202 7.0 13.0
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研究主题发展历程
节点文献
递归神经网络
退火
极值搜索算法
参数扰动
优化算法
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
电子学报
月刊
0372-2112
11-2087/TN
大16开
北京165信箱
2-891
1962
chi
出版文献量(篇)
11181
总下载数(次)
11
总被引数(次)
206555
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
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