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基于组合神经网络的软件可靠性预测研究
被引量:
5
1
作者
张雪松
郭平
《北京师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第6期599-603,共5页
为了进一步提高神经网络的预测能力,提出了一种前馈神经网络混合学习算法,并将其应用于组合神经网络.该算法由一种模式提取算法(Alopex)和伪逆算法组成.在该混合学习算法中,网络的学习任务被分解为2个部分:隐藏层的权值先随机给定,然后...
为了进一步提高神经网络的预测能力,提出了一种前馈神经网络混合学习算法,并将其应用于组合神经网络.该算法由一种模式提取算法(Alopex)和伪逆算法组成.在该混合学习算法中,网络的学习任务被分解为2个部分:隐藏层的权值先随机给定,然后使用Alopex算法不断地对其进行扰动;输出层的权值使用伪逆算法确定.所使用的组合神经网络由多个结构相同的前馈神经网络组成,每个前馈神经网络都使用混合学习算法(采用不同的初值)进行训练.实验结果表明,这种组合神经网络能够显著提高软件可靠性的预测精度.
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关键词
软件可靠性
增长预测
前馈神经网络
混合学习算法
组合神经网络
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职称材料
题名
基于组合神经网络的软件可靠性预测研究
被引量:
5
1
作者
张雪松
郭平
机构
北京师范大学信息科学与技术学院
出处
《北京师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第6期599-603,共5页
基金
国家"八六三"计划资助项目(2003AA133060)
国家自然科学基金资助项目(60275002)
文摘
为了进一步提高神经网络的预测能力,提出了一种前馈神经网络混合学习算法,并将其应用于组合神经网络.该算法由一种模式提取算法(Alopex)和伪逆算法组成.在该混合学习算法中,网络的学习任务被分解为2个部分:隐藏层的权值先随机给定,然后使用Alopex算法不断地对其进行扰动;输出层的权值使用伪逆算法确定.所使用的组合神经网络由多个结构相同的前馈神经网络组成,每个前馈神经网络都使用混合学习算法(采用不同的初值)进行训练.实验结果表明,这种组合神经网络能够显著提高软件可靠性的预测精度.
关键词
软件可靠性
增长预测
前馈神经网络
混合学习算法
组合神经网络
Keywords
software reliability
growth prediction
feedforward neural networks
hybrid learningalgorithm
ensemble neural networks
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
TP302.7 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于组合神经网络的软件可靠性预测研究
张雪松
郭平
《北京师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2005
5
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