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Springboot使用@Valid 和AOP做参数校验及日志输出问题下载
weixin_39820535
2020-10-16 10:00:40
主要介绍的Springboot使用@Valid 和AOP做参数校验及日志输出问题,本文通过代码讲解的非常详细,具有一定的参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下
相关下载链接:
//download.csdn.net/download/weixin_38520275/12744985?utm_source=bbsseo
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Springboot使用@Valid 和AOP做参数校验及日志输出问题下载
主要介绍的Springboot使用@Valid 和AOP做参数校验及日志输出问题,本文通过代码讲解的非常详细,具有一定的参考借鉴价值,需要的朋友可以参考下 相关下载链接://download.csdn.net/download/weixin_38520275/12744985?utm_source=bbsseo
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3HAC035753-002_rev00
十种智能优化算法优化RBF神经网络多输入单
输出
回归MATLAB完整代码和数据
MATLAB代码实现了一个基于多种智能优化算法优化RBF神经网络的回归预测模型,其核心是通过智能优化算法自动寻找最优的RBF扩展
参数
(spread),以提升预测精度。 1.主要功能 多算法优化RBF网络:
使用
多种智能优化算法优化RBF神经网络的核心
参数
spread。 回归预测:对输入特征进行回归预测,适用于连续值
输出
问题
。 性能对比:对比不同优化算法在训练集和测试集上的预测性能,绘制适应度曲线、预测对比图、误差指标柱状图等。 2.算法步骤 数据准备:导入数据,随机打乱,划分训练集和测试集(默认7:3)。 数据归一化:
使用
mapminmax将输入和
输出
归一化到[0,1]区间。 标准RBF建模:
使用
固定spread=100建立基准RBF模型。 智能优化循环: 调用优化算法(从指定文件夹中读取算法文件)优化spread
参数
。
使用
优化后的spread重新训练RBF网络。 评估预测结果,保存性能指标。 结果可视化: 绘制适应度曲线、训练集/测试集预测对比图。 绘制误差指标(MAE、RMSE、MAPE、MBE)柱状图。 十种智能优化算法分别是: GWO:灰狼算法 HBA:蜜獾算法 IAO:改进天鹰优化算法,改进①:Tent混沌映射种群初始化,改进②:自适应权重 MFO:飞蛾扑火算法 MPA:海洋捕食者算法 NGO:北方苍鹰算法 OOA:鱼鹰优化算法 RTH:红尾鹰算法 WOA:鲸鱼算法 ZOA:斑马算法
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