作者:陈明; 褚家荣; 蒲家宁; 黄开阳bp神经网络共轭梯度优化算法管道腐蚀类型评判
摘要:用BP神经网络分析评判管道的腐蚀类型,可以避开寻找各种因素对腐蚀类型影响规律的难题,方便准确地分析评判出管道的腐蚀类型,但是传统的BP神经网络存在收敛速度较慢和容易陷入局部极小点两个问题,为此文章提出了将传统的BP神经网络与共轭梯度优化算法相结合,以优化网络权值和阈值的计算,同时确定了相应的计算方法.将改进后的BP神经网络应用到管道腐蚀类型的评判中,取得了良好的效果.计算结果表明,改进后的BP神经网络具有更好的学习能力,可以在更少的迭代次数和时间内,得到高精度的输出结果.
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