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Shannond小波混沌神经网络及其TSP(城市旅行商)问题的求解 [推广有奖]

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论文库 在职认证  发表于 2018-1-16 04:20:03 |AI写论文

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摘要:混沌神经网络已经被证明是解决组合优化问题的有效工具.针对混沌神经网络的单调的激励函数。通过引入Shannond小波和Sigmoid函数加和组成的非单调激励函数,提出了一种新型的暂态混沌神经元模型.给出了该混沌神经元的倒分岔图和最大Lyapunov指数时间演化图,分析了其动力学特性.基于该模型,构造了一种暂态混沌神经网络,并将其应用于函数优化和组合优化问题.通过经典的10城市TSP验证了该暂态混沌神经网络的有效性.

原文链接:http://www.cqvip.com//QK/90555X/200803/27549181.html

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关键词:Shannon 神经网络 Shan 神经网 TSP 非单调激励函数 混沌神经网络 Lyapunov指数 Shannondx小波 旅行商问题

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