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  1. GA-BP神经网络模型在彬长矿区测井岩性识别中的应用

  2. 为提高测井岩性识别的自动化程度和地质解释精度,在分析遗传算法(Genetic Algorithm,简称GA)与误差反向传播算法(Back-Propagation,简称BP)各自特性的基础上,针对BP算法在反演中测井数据识别样本大以及BP算法本身存在的缺陷,提出了利用GA算法来同时优化BP神经网络的结构和连接权值的解决方案,建立了基于GA优化BP神经网络的测井数据岩性识别模型。该模型通过彬长矿区实际数据的检验,获得了较高的识别速度和准确率。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-13
    • 文件大小:760832
    • 提供者:weixin_38607311