楼主: 南唐雨汐
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[作业] 项目介绍 Python实现基于NGO-ESN北方苍鹰优化算法(NGO)优化回声状态网络(ESN)进行多输入单输出回归预测 [推广有奖]

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南唐雨汐 在职认证  发表于 2025-9-28 07:54:00 |AI写论文

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Python
实现基于
NGO-ESN
北方苍鹰优化算法
(NGO)
优化回声状态网络(
ESN)进行多输入单输出回归预测的详细项目实例
更多详细内容可直接联系博主本人
或者访问对应标题的完整博客或者文档下载页面(含完整的程序,
GUI设计和代码详解)
随着数据时代的飞速发展,时序数据在金融预测、工业控制、环境监测、医疗诊断等领域的应用日益广泛。有效地建模和预测复杂的多输入单输出(MISO)时序关系,成为智能数据分析中的核心问题。传统的递归神经网络(RNN)和长短期记忆网络(LSTM)虽然在时序建模中表现突出,但其训练过程复杂且计算成本高。回声状态网络(ESN)作为一种新型递归网络,凭借其只训练输出层、输入层和水库权重固定的优势,在时序数据预测中展现出极高的计算效率和良好的泛化能力。然而,ESN的性能高度依赖水库的结构参数,如谱半径、稀疏度、输入权重分布等,参数设置不当可能导致模型收敛不稳定或预测精度不足。
为此,近年来多种元启发式算法被引入到ESN参数优化领域,以提升其预测性能。北方苍鹰优化算法(NGO)作为一种模拟北方苍鹰捕猎行为的群智能算法,结合了强烈的全局搜索能力和高效的局部开 ...
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关键词:python 回归预测 项目介绍 NGO 神经网络

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