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基于径向基神经网络改进算法优化锅炉燃烧效率
靳玉萍 党婕
计算机应用
2013, 33 (06):
1771-1779.
DOI: 10.3724/SP.J.1087.2013.01771
为了提高径向基神经网络训练精度,提出一种混合优化算法。该算法利用粒子群优化算法全局搜索能力强的特点,避免了K均值算法受初始点选择的不利影响,提高了网络中心的搜索速度;同时采用动态权值算法避免径向基神经网络可能出现的病态问题,进一步提高网络的逼近能力。锅炉燃烧实例表明了改进算法的有效性和实用性。
参考文献 |
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