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  1. 基于RBF神经网络的矿区GPS高程转换研究

  2. 为提高复杂地形条件下矿区GPS高程转换的精度,提出采用径向基神经网络(RBF)进行拟合。将GPS控制点的平面坐标x、y作为网络输入,高程异常ξ作为网络输出;利用交叉验证搜索算法对RBF网络拟合关键参数GOAL、SPREAD进行优选,从而确定最优网络拓扑结构;采用矿区实测数据,对比标准BP、GA-BP算法拟合高程异常。实验结果表明,RBF方法具有较高的转换精度。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-07
    • 文件大小:229376
    • 提供者:weixin_38657353