
该文档研究基于BP神经网络的人口预测模型。
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简介:
对人口预测模型进行研究,引入了34神经网络,并深入探讨了其可行性、网络结构的优化设计以及相应的学习算法。通过计算实例的验证,发现基于神经网络的人口预测模型展现出明显的客观性、高精度的预测能力以及简便的操作特性。具体而言,34神经网络是一种基于误差反向传播的多层前向网络,其信息处理的核心在于神经元的激活特性和整体网络拓扑结构的设计。该网络由输入层、隐藏层和输出层构成,同一层的节点之间不建立任何关联,而不同层的节点则通过前向连接相互关联。神经元的激活函数采用了非线性的89:;(9<形式。
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