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ISSN: 2333-9721
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人工免疫的神经网络预报方法及其应用

DOI: 10.11835/j.issn.1000-582X.2008.12.012

Keywords: 铁水含硅量,RBF神经网络,人工免疫,免疫识别

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Abstract:

针对RBF(radialbasisfunction)神经网络在预测铁水含硅量中出现的预测精度低,收敛速度慢的问题,提出了一种基于免疫识别原理的径向基函数神经网络的学习算法。该算法利用人工免疫原理确定高斯基函数的中心和宽度参数,同时将所识别的数据作为抗原,抗体作为抗原的压缩映射并作为神经网络的隐层中心,利用递推最小二乘法(recursionleastsquare,RLS)确定连接权值,提高了RBF神经网络的收敛速度和精度。应用该模型于某大型钢铁厂高炉铁水硅含量预报的实例中,实验结果表明,该模型

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