HFCAS OpenIR
基于GGA的RBF神经网络及其在交通信息预测中的应用
其他题名Genetic Gradient Algorithm Based RBF Neural Network and Its Applications to Traffic Information Prediction
郭璘1; 方廷健1; 叶加圣2
2006
发表期刊模式识别与人工智能
ISSN1003-6059
摘要准确可靠的交通信息预测是实现智能交通诱导和交通管理的关键.本文提出一种两步学习算法:遗传-梯度算法,用于RBF神经网络的学习,并应用到交通信息预测中.算法充分利用遗传算法的全局优化能力和梯度下算法的局部搜索能力,一方面加快网络收敛速度,另一方面优化网络结构,并在一定程度上提高网络的推广能力.宁波市实时交通速度信息预测的实验结果沧证该算法的有效性.
关键词遗传-梯度算法(GGA) RBF神经网络 遗传算法(GA) 梯度下降算法 交通信息预测
收录类别CSCD
语种中文
CSCD记录号CSCD:2670405
引用统计
被引频次:1[CSCD]   [CSCD记录]
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.hfcas.ac.cn:8080/handle/334002/46261
专题中国科学院合肥物质科学研究院
作者单位1.中国科学院合肥智能机械研究所
2.中国科学院合肥智能机械研究所
3.安徽省软件工程技术研究中心
推荐引用方式
GB/T 7714
郭璘,方廷健,叶加圣. 基于GGA的RBF神经网络及其在交通信息预测中的应用[J]. 模式识别与人工智能,2006,19.
APA 郭璘,方廷健,&叶加圣.(2006).基于GGA的RBF神经网络及其在交通信息预测中的应用.模式识别与人工智能,19.
MLA 郭璘,et al."基于GGA的RBF神经网络及其在交通信息预测中的应用".模式识别与人工智能 19(2006).
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