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【2h】

A novel genetic-algorithm-based neural network for short-term load forecasting

机译:一种基于遗传算法的神经网络短期负荷预测

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摘要

This paper presents a neural network with a novel neuron model. In this model, the neuron has two activation functions and exhibits a node-to-node relationship in the hidden layer. This neural network provides better performance than a traditional feedforward neural network, and fewer hidden nodes are needed. The parameters of the proposed neural network are tuned by a genetic algorithm with arithmetic crossover and nonuniform mutation. Some applications are given to show the merits of the proposed neural network.
机译:本文提出了一种具有新型神经元模型的神经网络。在此模型中,神经元具有两个激活功能,并且在隐藏层中显示出节点到节点的关系。与传统的前馈神经网络相比,该神经网络具有更好的性能,并且所需的隐藏节点更少。所提出的神经网络的参数是通过具有算术交叉和非均匀突变的遗传算法进行调整的。给出了一些应用来展示所提出的神经网络的优点。

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