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一种基于遗传算法的神经网络初值寻优方法 

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申请/专利权人:广芯微电子(广州)股份有限公司

摘要:本申请属于计算机技术领域,公开了一种基于遗传算法的神经网络初值寻优方法,包括:构建多个神经网络;将各神经网络中的第一个参数作为目标参数;对各目标参数进行变异;计算各神经网络的误差;若目标参数进行了第一变异操作,则将神经网络的误差放入第一集合,若目标参数进行了第二变异操作,则将神经网络的误差放入第二集合;计算第一集合的第一误差总值和第二集合的第二误差总值;比较第一误差总值和第二误差总值,确定各目标参数的值;将下一个参数作为目标参数,直至各神经网络中的参数全部更新完成;选取误差最小的神经网络作为预训练神经网络。本申请能够在较短时间内确定神经网络的参数初值,快速找到最优的预训练神经网络。

主权项:1.一种基于遗传算法的神经网络初值寻优方法,其特征在于,包括:步骤S1,构建多个神经网络;步骤S2,将各所述神经网络中的第一个参数作为目标参数;步骤S3,基于各所述目标参数的值对各所述目标参数进行变异;具体地,若所述目标参数为第一数值,则执行第一变异操作,将其变为第二数值;若所述目标参数为所述第二数值,则执行第二变异操作,将其变为所述第一数值;其中,所述第一数值为0,所述第二数值为1;步骤S4,基于测试电池数据计算各所述神经网络的误差;步骤S5,若所述目标参数进行了所述第一变异操作,则将所述神经网络的误差放入第一集合,若所述目标参数进行了所述第二变异操作,则将所述神经网络的误差放入第二集合;步骤S6,计算所述第一集合的第一误差总值和所述第二集合的第二误差总值;步骤S7,比较所述第一误差总值和所述第二误差总值,确定各所述目标参数的值;具体地,若所述第一误差总值大于所述第二误差总值,则将各所述神经网络的所述目标参数设为所述第二数值;否则,将各所述神经网络的所述目标参数设为所述第一数值;步骤S8,将各所述神经网络中所述目标参数的下一个参数作为所述目标参数,并返回步骤S3,直至各所述神经网络中的参数全部更新完成;步骤S9,执行步骤S4,选取误差最小的所述神经网络作为预训练神经网络。

全文数据:

权利要求:

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