精品智能计算复习题1.doc

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《计算智能》复习题 一、填空题 计算智能属于人工智能(Artificial Intelligence, AI)的一个分支,主流学派把人工智能分成:(逻辑主义)、(联结主义)和(行为主义)三大学派。 计算智能算法主要包括:(神经计算)、(进化计算)和模糊模糊计算三个分支,计算智能的主要特征表现在(智能性)、(并行性)和(健壮性)。 神经网络(Neural Network)根据网络学习方法可分为(有监督学习)、(无监督学习)和(再励学习)三种形式。 神经网络中主要使用的激励函数有: 线性函数: 阀值函数: Sigmoid函数: BP网络是目前应用最广泛的 HYPERLINK /view/3406239.htm \t _blank 神经网络模型之一,BP网络模型的拓扑结构包括(输入层)、(隐藏层) 和(输出层)。 BP算法的基本思想是,学习过程由信号的正向传播与误差的反向传播两个过程组成。正向传播时,输入样本从输入层传人,经各隐层逐层处理后,传向输出层。若输出层的实际输出与期望的输出(教师信号)不符,则转入误差的反向传播阶段。误差反传是将输出误差以某种形式通过隐层向输入层逐层反传、并将误差分摊给各层的所有单元,从而获得各层单元的误差信号,此误差信号即作为修正各单元权值的依据。这种信号正向传播与误差反向传播的各层权值调整过程,是周而复始地进行的。权值不断调整的过程,也就是网络的学习训练过程。此过程一直进行到网络输出的误差减少到可接受的程度,或进行到预先设定的学习次数为止。 人工神经网络的发展历程可归结为(萌芽期)、( 低潮反思期)、(复兴发展时期和(新的发展时期)四个时期。 神经网络的7个学习规则:Hebb学习规则、Delta学习规则、梯度下降学习规则、Kohonen学习规则、后向传播学习规则、概率式学习规则和竞争式学习规则。 神经网络典型结构:单层感知器网络、前馈型网络、前馈内层互联网络、反馈型网络和全互联网络。 遗传算法借用生物遗传学的观点,是一种全局优化算法,(选择算子)、( 交叉算子)和(变异算子)被认为是遗传算法的三种基本操作算子。 对遗传算法的改进主要集中在(算子选择)、(参数设置)、(混合遗传算法)和(并行遗传算法)等方向上。 遗传算法的实现主要包括7个方面,染色体编码、群体的初始化、适应值评价、种群选择、交叉、变异和算法流程; 染色体编码常用方法有格雷码、字母编码和多参数交叉编码,常见简单编码有二进制编码和浮点数编码。 遗传算法中的种群选择操作使用轮盘赌选择算法,其基本思想是基于概率的随机选择。 (模拟退火算法)来源于固体退火原理,最早由Kirkpatrick等应用于组合优化领域,它是基于蒙特卡罗迭代求解策略的一种随机寻优算法。 粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization,PSO)是进化计算的一个分支,是一种模拟自然界的生物活动的(随机有哪些信誉好的足球投注网站算法)。粒子群优化算法吸收人工生命、鸟群觅食、鱼群学习和群理论的思想,另一方面又具有进化算法的特点,智能有哪些信誉好的足球投注网站和优化的特点。 免疫算法(Immune Algorithm,IA):是指以在人工免疫系统的理论为基础,实现了类似于生物免疫系统的抗原识别、细胞分化、记忆和自我调节的功能的一类算法。 免疫算法的七个要素:识别抗体,生成初始化的抗体,计算亲和度,记忆细胞分化,抗体促进和抑制,产生新的抗体,结束条件。 禁忌有哪些信誉好的足球投注网站算法(Tabu Search,TS)是 Glover于1986年提出的一种(全局有哪些信誉好的足球投注网站算法),是属于模拟人类智能的一种优化算法,它模仿了人类的记忆功能,在求解问题的过程中,采用了(禁忌技术),对已经有哪些信誉好的足球投注网站过的局部最优解进行标记,并且在迭代中尽量避免重复相同的有哪些信誉好的足球投注网站(但不是完全隔绝),从而获得更广的有哪些信誉好的足球投注网站区间,有利于寻找到全局最优解。 Memetic算法是基于群体的计算智能方法与(局部有哪些信誉好的足球投注网站相结合)的一类算法的总称,从框架上分为动态Memetic算法和静态Memetic算法。 二、判断题 人工神经网络是由人工方式构造的网络,是一个线性动力学系统。(×) 人工神经网络(ANN)的别名包括:人工神经系统(ANS)、神经网络(NN)、自适应系统(Adaptive Systems)、自适应网(Adaptive Networks)、联接模型(Connectionism)和神经计算机(Neurocomputer)。( √) ANN一般由简单元件分层次组织成大规模的、串行连接构造的网络,意在按照生物神经系统的方式处理真实世界的客观事物。( × ) 神经网络激活函数中,非线性斜面函数的饱和值,为该神经元的最大输出。( √ ) 在ANN学习规则中,Hebb规则和△学习规则均为有导师学习规则。( × ) 在BP神经网络中,学习过程由信号的正向传播与误差的反向传播两个

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