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基于BP算法的IFPN参数优化方法

上传者: 2021-01-16 18:57:07上传 PDF文件 466.34KB 热度 9次
针对直觉模糊Petri 网(IFPN) 模型自学习能力差的缺陷, 将神经网络中的BP 误差反传算法引入IFPN 模型 的参数寻优过程, 提出一种基于此的参数优化方法. 该算法通过建立变迁点燃和直觉模糊推理的近似连续函数, 摆脱 了参数对经验的依赖, 更加符合实际系统的需求, 同时使得IFPN 具有较强的泛化能力和自适应功能, 推理结果更加 准确可信. 最后通过典型实例验证了该参数优化方法的有效性和优越性.
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