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基于RBF-BP神经网络的健康监测系统

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摘要 传统反向传播(BP)神经网络和径向基函数(RBF)神经网络广泛应用于各种监测系统中,但由于其学习能力不足,系统的监测精度和准确度有待进一步提高。设计了一种基于RBF-BP神经网络级联的健康监测系统,将RBF隐藏层与BP隐藏层进行级联,并且采用K-均值聚类进行基函数中心计算,求得全职变换公式,建立系统模型。实验结果表明:与单一的RBF和BP神经网络预测方法相比,设计的RBF-BP神经网络健康监测系统反应速度提高了2.2%,抗干扰能力增强了0.05%,监测精度增加了0.2%,能更准确及时地起到预测作用。
出处 《信息系统工程》 2022年第12期43-46,共4页
基金 广东省大学生科技创新培育专项资金(pdjh2021b0451) 广东省普通高校特色创新类项目(2021KTSCX121) 韶关市科技计划项目(210808234530883)。
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参考文献12

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