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摘要:
深度学习使用最广泛的模型是神经网络.而神经网络的结构设计是神经网络研究的热点问题之一.隐含层的设计和节点数量的确定是神经网络结构设计的核心,对神经网络的收敛速度、泛化能力等有着很大的影响.遗传算法是模拟生物遗传和进化而形成的一种自适应优化概率搜索算法,其核心思想源于生物遗传学和适者生存的自然规律,是具有"生存+检测"迭代过程的搜索算法.但是遗传算法参数的选择带有主观性、收敛慢并且容易陷入早熟收敛.为了解决这些问题,提出了一种自适应遗传算法并用于寻找最优的神经网络结构.自适应遗传算法在每次迭代寻优过程中选取前n个最优个体并加入一定量的随机个体进行种群更新,并自适应优化种群搜索步长,可在保证种群多样性的同时提高收敛速度.然后对神经网络的结构进行编码处理,应用自适应遗传算法,进行神经网络结构寻优,确定最优网络结构和参数取值以提高神经网络的准确率.实验结果表明,本算法对函数的拟合度效果优于传统机器学习方法;在breast cancer数据集上的检测准确率为97.57%,检测误差为2.07%.优于传统的机器学习方法.
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文献信息
篇名 基于自适应遗传算法的神经网络结构优化算法
来源期刊 哈尔滨理工大学学报 学科
关键词 遗传算法 神经网络 结构优化 自适应优化
年,卷(期) 2021,(1) 所属期刊栏目 计算机与控制工程|Computer and Control Engineering
研究方向 页码范围 39-44
页数 6页 分类号 TP183
字数 语种 中文
DOI 10.15938/j.jhust.2021.01.006
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
遗传算法
神经网络
结构优化
自适应优化
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
哈尔滨理工大学学报
双月刊
1007-2683
23-1404/N
大16开
哈尔滨市学府路52号
14-130
1979
chi
出版文献量(篇)
3951
总下载数(次)
6
总被引数(次)
23102
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
黑龙江省自然科学基金
英文译名:
官方网址:http://jj.dragon.cn/zr/index.asp
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导