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期刊文章详细信息

运用GA-BP神经网络研究时间序列的预测  ( EI收录)  

Prediction of Time Sequence Based on GA-BP Neural Net

  

文献类型:期刊文章

作  者:黄建国[1] 罗航[1] 王厚军[1] 龙兵[1]

机构地区:[1]电子科技大学自动化工程学院,成都610054

出  处:《电子科技大学学报》

基  金:国防基础科研项目(A1420061264);部级预研基金(9140A17030308DZ02)

年  份:2009

卷  号:38

期  号:5

起止页码:687-692

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2008、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、INSPEC、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘  要:神经网络能以任意精度逼近非线性函数,以神经网络为基础的时间序列预测模型能很好地反映信息的非线性发展趋势。该文在分析传统BP网络缺点的基础上,用具有良好全局搜索能力的遗传算法来改进神经网络。详细讨论了GA算法的优化神经网络初始权值和阈值的思想和理论。在阐述预测方法同时,用具体例证分析了GA-BP网络预测的性能和特点。结果表明,基于GA-BP神经网络在预测精度和适应性方面高于传统的BP神经网络。

关 键 词:基因链  GA—BP神经网络  优化  预测  训练  

分 类 号:TP273]

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同被引文献:

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