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融合双重BP神经网络组合模型的Python解析计算机网络上传数据算法

更新时间:2019-12-25 12:48:39 大小:1M 上传用户:songhuahua查看TA发布的资源 标签:BP神经网络Python 下载积分:1分 评价赚积分 (如何评价?) 打赏 收藏 评论(0) 举报

资料介绍

针对手工提取网络上传数据过程烦琐、工作量大的问题,提出一种融合双重BP神经网络组合模型(A combination model of dual BP neural network,CMDBPNN)的Python解析计算机网络上传数据算法.该算法对BP神经网络组合模型的空间实施网络化处理,且对于网络单元中的信息也可以借助相似的方法来进行记录,依据优化之后的金字塔时间结构对其中潜藏的网格单元来实施有效的存储,以实现Python解析计算机网络上传的数据算法.最后,利用真实数据集与仿真数据集进行实验.结果表明:该算法具有良好的适用性和有效性.


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21  
4
(
西安自然科学版  
)
Vol. 21 No. 4  
Jul. 2018  
卷第  
2018  
7
Journal of Xi'an University ( Natural Science Edition)  
: 1008-5564( 2018) 04-0054-04  
文章编号  
BP  
融合双重  
神经网络组合模型的  
Python  
析计算机网络上传数据算法  
施艳昭  
(
安徽职业技术经济管理系 安徽 蚌埠  
233000)  
:
BP  
提取网络上传数据过程作量大融合双重  
神经网络组  
析计算机网络上传数据算  
神经网络组合模型的网络处理 网络中的信息也可似  
( A combination model of dual BP neural networkCMDBPNN) Python  
模型  
BP  
算法对  
记录 化之构对网格来实效的实现  
Python  
:
析计算机网络上传的数据算法 最后 数据仿真数据实验 结果算  
用性性  
BP  
:
关键词 双重  
; Python  
;
;
神经网络  
析 计算机网络 上传数据  
: A  
文献标志码  
: TP393. 09  
中图分类号  
Python Analytical Computer Network Uploading Data Algorithm  
Which Combines A Combination Model of Dual BP Neural Network  
SHI Yan-zhao  
( Department of Economic ManagementAnhui Vocational College of Electronics &  
Information TechnologyBengbu 233000China)  
Abstract: In view of the cumbersome and heavy workload of the manual extraction of data from  
the networka kind of Python analytical computer network uploading data algorithm which com-  
bines a combination model of dual BP neural network( CMDBPNN) is proposed. The algorithm  
is used to deal with the space of a combination model of dual BP neural networkand the infor-  
mation in the network unit can also be recorded with the aid of a similar method. According to  
the optimized Pyramid time structurethe latent grid unit is stored effectively to realize the data  
algorithm uploaded by the Python computer network. Finallythe experiments are carried out  
by using the real data sets and the simulation data setsand the results show that the algorithm  
has good applicability and effectiveness.  
Key words: dual BP neural network; Python analysis; computer network; uploading data  
1]  
于  
BP  
神经网络组合模型研究分析  
为了够  
2]  
BP  
神经网络组合模型 析计算机网络上传数据算法高的  
对  
挖掘与分析  
: 2018-03-03  
收稿日期  
: 2018  
( KJ2018A0875) : ”  
基于云集群平台构建研究  
基金项目  
安徽校自然科学研究目  
:
作者简介 昭  
( 1978—) , , , , ,  
安徽蚌埠安徽信息技术学院讲师 士 主要从事网络技  
术 图算法研究  
55  
4
:
施艳昭 双重  
BP  
Python  
神经网络组合模型析计网络数据算法  
3]  
有限环境了  
STREAM  
算法 算法数据化进分的反映  
CLUSTREAM  
BP , :  
神经网络组合模型 计算机网络上传数据两个第  
建的  
算法用  
, ,  
计算机网络上传数据 第二计算机网络上传数据 实现计算机网络上传  
4]  
BP ,  
神经网络组合模型的双重特征 提计算机网络上传数据实现效的  
数据  
对  
5]  
k - means  
决  
实现任意形式的计算机网络上传数据  
BP Python .  
析计算机网络上传数据算法 算法  
算法中 据的是  
计算机网络上传数据主  
6]  
融合双重  
神经网络组合模型的  
: .  
主要成部线网格数据统计和自数据网络处理  
,  
线应的网格信息技术来合理的统计与分析 且 能进  
.  
集网格形式 到  
Python  
则  
来实计算机网络上传数据 实验算法可行效的分析  
1 Python  
析计算机网络上传数据算法  
A = { A A A }  
1 2 k  
k  
欧氏下对应的集合 维数据示为  
S = A × A ×  
1 2  
× A ,  
k
tS BP X = < x x x > x = < x ,  
神经网络组合示为  
i
那么刻  
1
2
p
i1  
x x  
i2  
数据点 可将  
BP  
神经网络可得ξ  
ik  
k
S , ,  
中的 ξ 体单不相一  
网格相对应的  
1
BP X t - htdensity( u) = count( u) /(  
定一神经网络组合模型 称  
)
N
定义  
u .  
的密度 其中  
:
BP  
count( u)  
神经网络组合量  
u
是在的数据点个数  
N
2
t - htX , , ,  
是在 τ ε 满  
定义  
density( u)  
u ;  
τ ε 那么该单若  
density( u) >  
u  
ε 网格密  
;
若  
density( u)  
u  
ε 网格是非的  
T 0  
那么小时示为  
c
开始过的示为  
T
:
所述其最大层示为  
log ( T /T ) ,  
α α 为  
min  
min  
c
i
i+1  
248;  
( ( T /T ) mod ) = 0and( ( T /T ) mod  
α
min  
)
0i  
刻  
T
条件  
α
c
min  
c
c
; ,  
应的所可β 个 其β α 正整数  
;
i
T
i
α 层对应的度  
min  
, ,  
进之进之是可以结度  
需求包括  
T
, ,  
使不用处理  
min  
1
T h  
构下 当前间点定时表  
c
质  
T ,  
那么足  
s
T - T  
c
2h.  
s
Python  
, ,  
析计算机网络上传数据算法使维数低 在上来编码 获  
1M]  
网格行有效的计 随策略 对  
BP DS  
行  
k
应的网格度也能计算得出 将  
神经网络组合模型  
l
j
i
, , l ,  
使ξ 个间维数那么在  
M =  
C
ξ 将存内  
k
i = 1  
k
SET  
3
即  
LGEDSETHCDSET.  
DEST =  
D D  
是  
e
中的数据构  
e( 1ek)  
且  
LGE id  
中的中的 则  
e
e = 1  
( idCountn)  
集网格集  
在  
u
网格识  
Count  
u n LGE  
反映是在 的数据点个之  
应的  
BP  
. HCDSET DSET  
( id,  
为  
神经网络组合量  
Countlevel) level  
u
的维数  
r  
生的示为  
t t  
r
刻  
0

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