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文件名称: 改进量子粒子群算法的模糊神经网络水质评价
  所属分类: 机器学习
  开发工具:
  文件大小: 1mb
  下载次数: 0
  上传时间: 2018-06-25
  提 供 者: lc19*****
 详细说明: 传统的粒子群算法训练神经网络的水质评价模型有学习速度慢, 容易陷入局部最优和精确性不高的缺点。 为了克服模型的缺点, 提出了利用改进的自适应量子粒子群算法训练 T-S模糊神经网络的新模型, 新的自适应量子 粒子群算法通过在算法中引入聚集度的概念, 使得算法可以在迭代中自适应地调整收缩扩张系数, 让算法更具动态 自适应性。新的模型结合了量子粒子群算法和 T-S模糊神经网络的优点, 提高了模型的泛化能力。通过对东江湖流 域站点 2002到 2013年的水文数据进行实验, 结果显示, 该模型比其他神经网络模型的评价结果具有更高的效率, 适 合被用于日常水质评价工作
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