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人工神经网络在很多领域有着成功的应用,神经网络参数估计有许多训练算法,BP算法是前向多层神经网络的典型算法,但BP算法有时会陷入局部最小解。进化规划是一种随机优化技术,它可以发现全局最优解。文章介绍了进化规划在前向多层神经网络参数估计中的应用,结合具有例子给出了算法实现的具体操作步骤和实验结果,实验数据表明采用进化规划得到的网络参数是最估的,神经网络的性能优于基于BP算法的神经网络性能。