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BP神经网络演示类-Delphi版

2012年10月31日 ⁄ 代码 ⁄ 共 9060字 ⁄ 字号    ⁄ 评论 6 条 ⁄ 阅读 0 views 次

这是一个以前写的一个Bp人工神经网络训练的类,感觉收敛的速度不错,发布出来供学习人工神经网络的朋友们参考:

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unit UBP;
{代码-智能办公http://iofai.com}
interface
uses Math,SysUtils;
type
 ObjNeurons = object
 _U: Single;
 _B: Single;
 _PB: Single;
 _Type: Byte;
 _Offset: Single; //at
 _SumOffset: Single; //sum at
 _OldSumOffset: Single; //old
 function _V(): Single;
 end;
 RNeuronsOfLevel = record
 _NeruronsCount: Integer;
 _NeruronsArray: array of ObjNeurons; //OBJ ARRAY
 end;
 RSynaptic = record //突触
 _Weight: Single;
 _PW: Single;
 _Offset: Single;
 _SumOffset: Single;
 _OldSumOffset: Single;
 end;
 RMatrix = record
 Matrix: array of array of RSynaptic;
 end;
 RSample = record
 X: array of Single;
 Y: array of Single;
 end;
 ObjNeuronsNet = class
 constructor create(); overload;
 constructor Create(const LevelArray: array of Integer); overload;
 destructor Destroy(); override;
 public
 _SampleCount: Integer;
 _SampleArray: array of RSample;
 _MaxStudyCount: Integer; //最大学习次数
 _MaxError: Single;
 
_UpN: Single; //N上升
 _DownN: Single; //N下降
 _MaxN: Single; //最大N
 procedure MemSample(); //分配
 procedure Study(); //day day Study haha
 private
 _StudyCount: Integer;
 _LevelCount: Integer; //Level Count I to Calc
 _WeightMatrix: array of RMatrix; //Synaptic Matrix
 _NeruronsLevelArray: array of RNeuronsOfLevel; // Nerurons Of level
 _ExportArray: array of Single;
 procedure FreeNet(); //Free
 procedure Changle(); //权值
 //-----
 //-----
 procedure InitNet(const LevelArray: array of Integer); //init BP Net,get Array of Level
 procedure InitWeightMatrix(); //init Matrix of Weight is random
 procedure CalcExport(); //Calc to
 procedure CalcExportReturn(); //return
 procedure CalcOffset(const LevelID: Integer; const NeuronsID: Integer); //Neurons Offset
 procedure SaveOffset(); //save
 procedure AddOffset(); //Sum Offset
 function GetError(): Single;
 end;
implementation
 
uses UMain;
 
{ ObjNeurons }
 
function ObjNeurons._V: Single;
begin
 case _Type of
 0: begin
 Result := _U;
 end;
 1: begin
 Result := 1 / (1 + Exp(-(_U - _B)));
 end;
 end;
end;
 
{ ObjNeuronsNet }
 
procedure ObjNeuronsNet.AddOffset;
var i, j, k: Integer;
 Count: Integer;
 ACount: Integer;
begin
 for i := 0 to _LevelCount - 1 do
 begin
 count := _NeruronsLevelArray[i]._NeruronsCount;
 Acount := _NeruronsLevelArray[i + 1]._NeruronsCount;
 for j := 0 to Count - 1 do
 begin
 _NeruronsLevelArray[i]._NeruronsArray[j]._SumOffset := _NeruronsLevelArray[i]._NeruronsArray[j]._SumOffset + _NeruronsLevelArray[i]._NeruronsArray[j]._Offset;
 if i < (_LevelCount - 1) then
 begin
 for k := 0 to ACount - 1 do
 begin
 _WeightMatrix[i].Matrix[J, K]._SumOffset := _WeightMatrix[i].Matrix[J, K]._SumOffset + _WeightMatrix[i].Matrix[J, K]._Offset;
 end;
 end;
 end;
 end;
end;
 
procedure ObjNeuronsNet.CalcExport;
var i, j, k: Integer;
 FCount: Integer;
 Sum: Single;
begin
 for i := 1 to _LevelCount - 1 do
 begin
 FCount := _NeruronsLevelArray[i - 1]._NeruronsCount;
 for j := 0 to _NeruronsLevelArray[i]._NeruronsCount - 1 do
 begin
 Sum := 0;
 for K := 0 to FCount - 1 do
 begin
 Sum := Sum + _WeightMatrix[i - 1].Matrix[K, J]._Weight * _NeruronsLevelArray[i - 1]._NeruronsArray[k]._V;
 end;
 _NeruronsLevelArray[i]._NeruronsArray[j]._U := Sum;
 end;
 end;
end;
 
procedure ObjNeuronsNet.CalcExportReturn;
var i, j, k: Integer;
 Count: Integer;
 Acount: Integer;
begin
 for i := _LevelCount - 1 downto 1 do
 begin
 count := _NeruronsLevelArray[i]._NeruronsCount;
 for j := 0 to Count - 1 do
 begin
 CalcOffset(i, j);
 end;
 end;
 for i := 0 to _LevelCount - 2 do
 begin
 count := _NeruronsLevelArray[i]._NeruronsCount;
 Acount := _NeruronsLevelArray[i + 1]._NeruronsCount;
 for j := 0 to Count - 1 do
 begin
 for k := 0 to Acount - 1 do
 begin
 _WeightMatrix[i].Matrix[j, k]._Offset := Self._NeruronsLevelArray[i]._NeruronsArray[j]._V * Self._NeruronsLevelArray[i + 1]._NeruronsArray[K]._Offset;
 end;
 end;
 end;
end;
 
procedure ObjNeuronsNet.CalcOffset(const LevelID, NeuronsID: Integer);
var i: Integer;
 YExport, DExport: Single;
 Sum: Single;
 ACount: Integer;
begin
 Sum := 0;
 {本段已经加入一个负号}
 YExport := _NeruronsLevelArray[LevelID]._NeruronsArray[NeuronsID]._V;
 if LevelID = (_LevelCount - 1) then
 begin
 
DExport := _ExportArray[NeuronsID];
 _NeruronsLevelArray[LevelID]._NeruronsArray[NeuronsID]._Offset := -YExport * (1 - YExport) * (DExport - YExport);
 end
 else begin
 ACount := _NeruronsLevelArray[LevelID + 1]._NeruronsCount;
 for i := 0 to ACount - 1 do
 begin
 
Sum := Sum + _NeruronsLevelArray[LevelID + 1]._NeruronsArray[i]._Offset * _WeightMatrix[LevelID].Matrix[NeuronsID, i]._Weight;
 end;
 
_NeruronsLevelArray[LevelID]._NeruronsArray[NeuronsID]._Offset := -YExport * (1 - YExport) * Sum;
 end;
end;
 
constructor ObjNeuronsNet.create;
begin
 
end;
 
procedure ObjNeuronsNet.Changle;
var i, j, k: Integer;
 FCount: Integer;
 ACount: Integer;
 PB: Single;
 oldPb: Single;
 PW: Single;
 OldPw: Single;
 T: Single;
 B: Single;
 W: Single;
begin
 for i := 0 to _LevelCount - 1 do
 begin
 
FCount := _NeruronsLevelArray[i]._NeruronsCount;
 for j := 0 to FCount - 1 do
 begin
 PB := _NeruronsLevelArray[i]._NeruronsArray[j]._SumOffset;
 oldPb := _NeruronsLevelArray[i]._NeruronsArray[j]._OldSumOffset;
 T := PB * OLDPB;
 if T > 0 then
 begin
 _NeruronsLevelArray[i]._NeruronsArray[j]._PB := _UpN * _NeruronsLevelArray[i]._NeruronsArray[j]._PB;
 end else

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一个Delphi7的BUG发布时间:2022-07-18
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