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  1. 基于改进的PSO与LSSVM的瓦斯涌出量预测

  2. 瓦斯涌出量受多种自然因素和开发技术的影响,是一个非线性、高维的问题。为了更好的解决该问题,又基于目前支持向量机参数选择的重要性,提出了改进的PSO算法与LSSVM算法相结合的新方法,并将其应用于瓦斯涌出量预测,结果表明,该模型可有效避免神经网络收敛速度慢、SVM中PSO选择参数早熟或停滞等缺点,预测精度更高,泛化能力更强,更适用于瓦斯涌出量预测。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-15
    • 文件大小:183296
    • 提供者:weixin_38664989