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基于BAS-BP神经网络的不确定电路网络电流预测方法

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摘要 在人工智能技术不断发展和普及的过程中,机器学习在民用、军事行业中占据的地位越来越高。在开展电路网络分析工作时,依据传统数据处理方式,无法很好的处理尚繁琐的关系、未明确的器件和数据。为了满足不确定电路网络的分析需要,基于BAS-BP神经网络研制出相应的电流预测方法,能够更加高效的落实处理、分析工作,具有分析效果良好的优势。本研究主要论述了BAS-BP神经网络,对基于BAS-BP神经网络的不确定电路网络进行建模,并开展仿真实验研究,通过实验来验证该电流预测方法的可行性,以期弥补传统分析方式的不足,实现对具有不确定器件及繁琐的电力网络进行精确分析。
作者 周鹏 蒋方剑
出处 《电子世界》 CAS 2022年第2期35-37,共3页 Electronics World
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