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摘要:
为了提高人工神经网络求解最优解的准确度和效率,采用群体智能算法中的狼群优化算法对神经网络结构进行优化.建立基于Sigmoid函数的人工神经网络,随机初始化权重及网络节点数,生成不同类型的人工神经网络结构模型,将网络结构模型进行稀疏矩阵的数学表示,然后将不同网络结构模型的矩阵集合作为狼群算法的输入,通过狼群优化算法对狼群游走及围攻的位置来不断调整优化,最后根据头狼的位置得到最优解.试验证明:采用基于狼群优化算法的人工神经网络,提高了人工神经网络的解决非线性函数拟合的准确度和手写数字的识别率.
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文献信息
篇名 基于群体智能技术的人工神经网络结构优化研究
来源期刊 重庆理工大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 群体智能技术 人工神经网络 狼群优化算法 稀疏矩阵 误差函数
年,卷(期) 2020,(8) 所属期刊栏目 智能技术
研究方向 页码范围 143-148
页数 6页 分类号 TP183
字数 3377字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2020.08.021
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 张家晨 吉林大学计算机科学与技术学院 22 342 8.0 18.0
2 宋国平 25 41 4.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
群体智能技术
人工神经网络
狼群优化算法
稀疏矩阵
误差函数
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
重庆理工大学学报(自然科学版)
月刊
1674-8425
50-1205/T
重庆市九龙坡区杨家坪
chi
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