摘要:神经网络能以任意精度逼近非线性函数,以神经网络为基础的时间序列预测模型能很好地反映非线性系统发展的趋势,但神经网络训练速度慢、易陷入局部极值.针对这种情况,用具有良好的全局搜索能力的遗传算法来改进神经网络时间序列预测模型,提出了一种将遗传算法和BP算法相结合的学习算法来训练BP神经网络,并将该
神经网络时间序列预测模型应用于某时间序列的预测.http://www.cqvip.com//QK/95985X/200204/6308372.html
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