
基于粒子群优化的BP神经网络在数据分类预测中的应用(PSO-BP)
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简介:
本研究提出了一种结合粒子群优化算法与BP神经网络的方法(PSO-BP),用于提升数据分类和预测性能,有效解决了传统BP网络易陷入局部最优的问题。
1. 本项目使用Matlab实现粒子群优化算法来优化BP神经网络的数据分类预测,并提供完整源码和数据。
2. 输入为多变量,输出为单变量(类别),用于进行数据分类预测。
3. 使用准确率和混淆矩阵作为评价指标。
4. 包含拟合效果图及混淆矩阵展示结果。
要求使用的Matlab版本为2018B及以上。
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