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1.
基于粒子群优化算法的支持向量机参数选择及其应用   总被引:27,自引:0,他引:27  
参数选择是支持向量机(SVM)研究领域的重要问题,它的本质是一个优化搜索过程,考虑到进化算法在求解优化问题上的有效性,提出了以最小化k-fold交叉验证误差为目标.粒子群优化(PSO)算法为寻优技巧的SVM参数调整方法.通过仿真例子验证该方法的有效性后,用其建立了聚丙烯腈生产过程中数均分子量的软测量模型,结果表明该方法有效.  相似文献   
2.
邵信光  杨慧中 《控制工程》2004,11(Z1):58-60
总结了正交法的应用研究,提出用正交化方法来确定前馈神经网络的结构,包括隐层数、节点数以及网络训练步数.并将该网络用于描述聚丙烯腈生产过程软测量混合模型的中间参数k1,k2,K3,P与现场操作条件的非线性关系,从而实现质量指标的在线估计.仿真结果证明了该方法的有效性.  相似文献   
3.
总结了正交法的应用研究,提出用正交化方法来确定前馈神经网络的结构,包括隐层数、节点数以及网络训练步数。并将谈网络用于描述聚丙烯腈生产过程软洲量混合模型的中间参数k1,k2,k3,P与现场操作条件的非线性关系,从而实现质量指标的在线估计。仿真结果证明了该方法的有效性。  相似文献   
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