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權(quán)重 文章 最新資訊

基于ELM和LSSVM的客流量預(yù)測(cè)模型

  • 涉及一種基于滾動(dòng)式地鐵人流量混合預(yù)測(cè)方法,采用的是雙預(yù)測(cè)算法,雙預(yù)測(cè)通道的模式;雙預(yù)測(cè)方法指的是預(yù)測(cè)用到了ELM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和LSSVM兩種算法混合組成。雙預(yù)測(cè)通道指的是采用兩個(gè)不同的滾動(dòng)序列基數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)。最后根據(jù)不同方式確定權(quán)重大小,并且得到混合預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)模型。
  • 關(guān)鍵字: ELM  LSSVM  滾動(dòng)  權(quán)重  混合  201808  

具有量子行為的粒子群優(yōu)化算法慣性權(quán)重研究

  • 具有量子行為的粒子群優(yōu)化算法慣性權(quán)重研究,粒子群優(yōu)化(PSO)算法是一種群智能優(yōu)化算法,最早由Kennedy和Eberhart于1995年共同提出,其基本思想是對(duì)鳥(niǎo)群捕食行為的仿生模擬,通過(guò)鳥(niǎo)群之間的集體協(xié)作,快速搜尋并找到最優(yōu)解。其基本的進(jìn)化方程如下:
  • 關(guān)鍵字: 慣性  權(quán)重  研究  算法  優(yōu)化  量子  行為  粒子  具有  

基于具有量子行為的粒子群優(yōu)化算法慣性權(quán)重研究及應(yīng)用

  • 基于具有量子行為的粒子群優(yōu)化算法慣性權(quán)重研究及應(yīng)用,粒子群優(yōu)化(PSO)算法是一種群智能優(yōu)化算法,最早由Kennedy和Eberhart于1995年共同提出,其基本思想是對(duì)鳥(niǎo)群捕食行為的仿生模擬,通過(guò)鳥(niǎo)群之間的集體協(xié)作,快速搜尋并找到最優(yōu)解。其基本的進(jìn)化方程如下:
  • 關(guān)鍵字: 慣性  權(quán)重  研究  應(yīng)用  算法  優(yōu)化  具有  量子  行為  粒子  

一種改進(jìn)的多傳感器加權(quán)融合算法

  • 我們研究了一種改進(jìn)的加權(quán)融合算法,采用二次加權(quán)的方法,并引入了最優(yōu)比例權(quán)重的概念,先對(duì)單個(gè)傳感器進(jìn)行加權(quán),再對(duì)整體進(jìn)行加權(quán)融合,目的是使算法性能達(dá)到最優(yōu)。通過(guò)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行仿真,結(jié)果表明,算法穩(wěn)定性較高,融合效果好。
  • 關(guān)鍵字: 仿真  傳感器  數(shù)據(jù)融合  權(quán)重  加權(quán)平均  200912  
共4條 1/1 1

權(quán)重介紹

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