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当前位置: 首页 资源下载 源码下载 数值算法/人工智能 搜索资源 - global local

搜索资源列表

  1. asd

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  2. 非线性规划算法局部搜索能力较强,全局搜索能力较弱,遗传算法局部搜索能力较弱,全局搜索能力较强,结合两者优点得到最优解(Nonlinear programming algorithm has strong local search ability, weak global search ability, weak local search ability of genetic algorithm, and strong global search ability. The best solutio
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2018-05-03
    • 文件大小:25600
    • 提供者:即便偶不变
  1. compute_mapping

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  2. 输入: 二维矩阵;输出:降维结果; 共包含34种降维方法,线性/非线性;局部/全局;监督/非监督(Input: 2-D matrix; output: dimension reduction result; contains 34 dimensionality reduction methods, linear / nonlinear; local / global; supervised / unsupervised.)
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2018-05-06
    • 文件大小:4096
    • 提供者:nick521
  1. PSOTrainBP

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  2. BP神经网络容易陷于局部极小值,PSO算法在无约束非线性函数优化方面性能优越,通常可以直接找寻到全局最优解,即使不能搜多到全局最优解,也距离全局最优点不远。当然,基本PSO算法陷入局部极值也是有的。对于这个缺点目前还没有找到比较有效、省市的解决方案。本案例实现利用PSO算法和BP算法共同训练神经网络,先将网络进行PSO算法训练,然后BP算法接着进行小范围精细搜索,PSO算法训练神经网络的本质就是将输出误差函数(即能量函数)看成目标函数,PSO对能量函数进行全局寻找最小值。(BP neural n
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2020-04-03
    • 文件大小:3072
    • 提供者:Katri
  1. LLRGTV

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  2. Hyperspectral Image Denoising Using Local Low Rank Matrix Recovery and Global Spatial Spectral Total Variation
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2020-07-11
    • 文件大小:11809792
    • 提供者:PeymanAz
  1. PSOGA

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  2. 粒子群优化算法,弥补pso全局搜能力差,GA局部搜索能力差的不足(Particle Swarm Optimization (PSO) can make up for the deficiencies of poor global search ability of PSO and poor local search ability of GA.)
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2020-05-26
    • 文件大小:2048
    • 提供者:江专一
  1. rbf

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  2. RBF网络能够逼近任意的非线性函数,可以处理系统内的难以解析的规律性,具有良好的泛化能力,并有很快的学习收敛速度,已成功应用于非线性函数逼近、时间序列分析、数据分类、模式识别、信息处理、图像处理、系统建模、控制和故障诊断等。 简单说明一下为什么RBF网络学习收敛得比较快。当网络的一个或多个可调参数(权值或阈值)对任何一个输出都有影响时,这样的网络称为全局逼近网络。由于对于每次输入,网络上的每一个权值都要调整,从而导致全局逼近网络的学习速度很慢。BP网络就是一个典型的例子。(RBF network
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2020-07-16
    • 文件大小:2573312
    • 提供者:shunzi1999
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