模拟退火算法优化BP神经网络 5

如何用模拟退火算法求出BP神经网络的权值输入层到隐含层以及隐含层到输出层的权值,然后又怎么将权值融入BP神经网络进行数据预测?大神啊诚求解答... 如何用模拟退火算法求出BP神经网络的权值 输入层到隐含层以及隐含层到输出层的权值,然后又怎么将权值融入BP神经网络进行数据预测?大神啊 诚求解答 展开
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liuguangpeng1
2018-01-27
知道答主
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bp神经元网络的学习过程真正求解的其实就是权值的最优解,因为有可能会得出局部最优解,所以你才会用模拟退火来跳出局部最优解,也就是引入了逃逸概率。在这里你可以把bp的学习过程理解成关于 误差=f(w1,w2...) 的函数,让这个函数在模拟退火中作为目标函数,再加上模拟退火的一些初始参数(初始温度啊,退火速度啊等等),就能找到权值解空间的一个不错的最优解,就是一组权向量。把权向量带入到bp当中去,输入新的对象,自然就能算出新的输出了。
算法学习要脚踏实地,你要先学会神经元,在学会退火,两个的结合你才能理解。
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普测光电
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张斑斑Myles
2018-05-03
知道答主
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您好,请问你现在有这个具体答案了吗,我最近也需要这方面的东西,可以交流以下吗
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