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汽轮机性能预测BP神经网络输入层神经元筛选方法 被引量:6
1
作者 郭江龙 张树芳 +1 位作者 姚力强 王兴国 《汽轮机技术》 北大核心 2010年第2期147-149,共3页
将灰色关联度分析方法应用于汽轮机性能预测BP神经网络输入层神经元的筛选。方法对样本数量、分布规律要求不高、量化结果与定性分析一致,有利于减少对技术人员经验的依赖,为汽轮机性能预测BP神经网络输入层神经元的筛选提供了科学依据... 将灰色关联度分析方法应用于汽轮机性能预测BP神经网络输入层神经元的筛选。方法对样本数量、分布规律要求不高、量化结果与定性分析一致,有利于减少对技术人员经验的依赖,为汽轮机性能预测BP神经网络输入层神经元的筛选提供了科学依据。最后通过实例验证了所提出的方法的可行性。 展开更多
关键词 汽轮机 性能预测 BP神经网络 灰色关联度 输入神经元
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输入层神经元数对自相关过程控制的影响
2
作者 何桢 刘冬生 《工业工程》 2007年第4期82-86,共5页
由于将传统休哈特控制图应用于自动化连续生产过程,经常会引发大量虚发报警,而使用神经网络方法对存在相关性的连续生产过程进行研究时,可取得良好效果。使用时间序列模型模拟自相关过程中的均值变动,在以BP神经网络对自相关过程进行监... 由于将传统休哈特控制图应用于自动化连续生产过程,经常会引发大量虚发报警,而使用神经网络方法对存在相关性的连续生产过程进行研究时,可取得良好效果。使用时间序列模型模拟自相关过程中的均值变动,在以BP神经网络对自相关过程进行监控的基础之上,通过神经网络识别率的变化趋势分析,对输入层神经元数对于神经网络识别率的影响进行分析研究,以便使BP神经网络的识别率得到优化。 展开更多
关键词 自相关过程 统计过程控制(SPC) 神经网络 输入神经元
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鉴定初级感觉神经元的局部和下行输入来源
3
作者 Zhang Y 智慧 《中国疼痛医学杂志》 CAS CSCD 2016年第4期247-247,共1页
感受痛觉和触觉的背根神经节(DRG)神经元,不仅仅接受来自内部和外部的感觉刺激,还接受其他神经元的输入。然而,关于输入神经元的来源,至今没有系统地阐释。本实验旨在探讨初级感觉神经元的局部和下行输入来源。
关键词 感觉神经元 输入神经元 狂犬病毒 转基因小鼠 RABIES 脑啡肽能神经元 脊髓背角 跨突触感染 突触前抑制 机械痛
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多输入门的神经网络
4
作者 刘永才 张卫 《自然杂志》 1992年第1期72-73,共2页
M.L.Bushnell在[1]中给出了两输入门的神经网络,而多输入门的神经网络则由两输入门的神经网络组合而成。这样,一方面在神经网络中各输入神经元不是对称的。
关键词 神经网络 输入神经元 时间复杂度 NAND 多重故障 多项式时间
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XOR和XNOR门的神经网络
5
作者 刘永才 《自然杂志》 1991年第10期794-795,共2页
1988年,M.L.Bushnell等在CAD国际会议上首次提出门电路的神经网络,并给出了基本门电路NOT、AND、OR、NAND和NOR的神经网络。最近。
关键词 神经网络 XNOR XOR NAND 输入神经元 能量函数 并行计算机 测试生成 逻辑电路 对称型
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基于混沌-广义回归神经网络的矿井涌水量预测 被引量:12
6
作者 李建林 高培强 +1 位作者 王心义 赵帅鹏 《煤炭科学技术》 CAS CSCD 北大核心 2022年第4期149-155,共7页
针对矿井涌水量预测研究中存在的相关影响因素考虑较少、模型预测精度不高和适用性不强的问题,建立了混沌理论与广义回归神经网络耦合的新的预测模型(Chaos-GRNN模型)。从理论上分析了矿井水文系统产生混沌现象的机理;由混沌理论得到涌... 针对矿井涌水量预测研究中存在的相关影响因素考虑较少、模型预测精度不高和适用性不强的问题,建立了混沌理论与广义回归神经网络耦合的新的预测模型(Chaos-GRNN模型)。从理论上分析了矿井水文系统产生混沌现象的机理;由混沌理论得到涌水量序列相空间重构后的嵌入维数、时间延迟和最大Lyapunov指数,以此确定GRNN的输入层神经元个数、取值和预测时长;采用交叉验证法获得GRNN的光滑因子,建立Chaos-GRNN模型;对平煤十二矿涌水量(2014年1月至2015年12月)进行模型验证。结果表明:矿井水文系统演化过程的循环迭代是产生混沌的根本原因,其表象特征为演化过程的不可逆性、非平稳性和演化结果的多样性;平煤十二矿涌水量时间序列具有混沌特征,其嵌入维数m=7,即涌水量的影响因素为7个,GRNN输入层神经元个数为7;时间延迟τ为13个月,由此确定了GRNN输入层神经元的取值;最大Lyapunov指数为0.0530,确定了GRNN预测时长为19个月;Chaos-GRNN模型预测精度达到了94.98%。该预测模型利用混沌理论量化了广义回归神经网络的输入层和预测时长,充分考虑了矿井涌水量的影响因素,提高了预测精度和适用性。 展开更多
关键词 混沌理论 相空间重构 广义回归神经网络 输入神经元 涌水量预测
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前馈神经网络结构新型剪枝算法研究
7
作者 孙环龙 王汝凉 +2 位作者 李双 查本波 张珊珊 《广西师范学院学报(自然科学版)》 2013年第4期55-60,共6页
研究神经网络的结构优化,提出采用基于贡献值与输出连接的权重来修剪节点,节点是直接剪枝而不是消除存有内在联系的节点;该方法认为神经元贡献值低于阈值,那么此神经元就是毫无意义的,同时将该算法应用于非线性函数逼近,实验结果表明,... 研究神经网络的结构优化,提出采用基于贡献值与输出连接的权重来修剪节点,节点是直接剪枝而不是消除存有内在联系的节点;该方法认为神经元贡献值低于阈值,那么此神经元就是毫无意义的,同时将该算法应用于非线性函数逼近,实验结果表明,在不牺牲网络性能的情况下,采用新型剪枝算法来修剪神经网络节点是非常有意义的,所提出的算法也是非常有效的。 展开更多
关键词 多层前馈神经网络 输入和隐含层神经元修剪 权重 非线性函数逼近
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Lon Works电力线收发器在远程数据采集及通信中的应用
8
作者 刘金华 吴鸿霞 《焦作工学院学报》 2001年第2期105-108,共4页
介绍了LonWorks现场总线的技术特点及Neuron芯片基本结构和Neuron芯片 3种通信方式下引脚功能比较 .阐述了LonWorks电力线收发器的特点及其在远程数据采集及通信中的应用 .给出了LonWorks电力线数据传输控制系统和由电力线收发器 (PLT 2... 介绍了LonWorks现场总线的技术特点及Neuron芯片基本结构和Neuron芯片 3种通信方式下引脚功能比较 .阐述了LonWorks电力线收发器的特点及其在远程数据采集及通信中的应用 .给出了LonWorks电力线数据传输控制系统和由电力线收发器 (PLT 2 1 )、Neuron芯片与MAX1 86芯片组成的远程数据采集应用的硬件电路 ,并说明了软件实现方法 . 展开更多
关键词 LONWORKS现场总线 电力线收发器 数据采集 神经元输入/输出对象 数据通信
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Extending self-organizing maps for supervised classification of remotely sensed data 被引量:1
9
作者 CHEN Yongliang 《Global Geology》 2009年第1期46-56,共11页
An extended self-organizing map for supervised classification is proposed in this paper. Unlike other traditional SOMs, the model has an input layer, a Kohonen layer, and an output layer. The number of neurons in the ... An extended self-organizing map for supervised classification is proposed in this paper. Unlike other traditional SOMs, the model has an input layer, a Kohonen layer, and an output layer. The number of neurons in the input layer depends on the dimensionality of input patterns. The number of neurons in the output layer equals the number of the desired classes. The number of neurons in the Kohonen layer may be a few to several thousands, which depends on the complexity of classification problems and the classification precision. Each training sample is expressed by a pair of vectors : an input vector and a class codebook vector. When a training sample is input into the model, Kohonen's competitive learning rule is applied to selecting the winning neuron from the Kohouen layer and the weight coefficients connecting all the neurons in the input layer with both the winning neuron and its neighbors in the Kohonen layer are modified to be closer to the input vector, and those connecting all the neurons around the winning neuron within a certain diameter in the Kohonen layer with all the neurons in the output layer are adjusted to be closer to the class codebook vector. If the number of training sam- ples is sufficiently large and the learning epochs iterate enough times, the model will be able to serve as a supervised classifier. The model has been tentatively applied to the supervised classification of multispectral remotely sensed data. The author compared the performances of the extended SOM and BPN in remotely sensed data classification. The investigation manifests that the extended SOM is feasible for supervised classification. 展开更多
关键词 Self-organizing map modified competitive learning supervised classification remotely sensed data
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BP神经网络辨识发动机模型
10
作者 吕潇 《江苏航空》 2014年第2期22-22,共1页
神经网络应用于系统辨识时,与传统的基于最小二乘算法的辨识方法相比较具有以下几个鲜明的特点,这也是BP神经网络具有的特点。 (1)不要求建立实际系统的辨识格式。故可省去对系统阶次确定这一步骤,神经网络本质上已作为一种辨识模型... 神经网络应用于系统辨识时,与传统的基于最小二乘算法的辨识方法相比较具有以下几个鲜明的特点,这也是BP神经网络具有的特点。 (1)不要求建立实际系统的辨识格式。故可省去对系统阶次确定这一步骤,神经网络本质上已作为一种辨识模型包含了所有可能的阶次,传统的可调参数也已反映在网络内部的权值上。 展开更多
关键词 神经网络辨识 BP 发动机模型 神经网络应用 最小二乘算法 系统辨识 阶次 输入神经元 神经网络结构 联想记忆
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深度学习的工作原理
11
作者 Samuel K.Moore David Schneider Eliza Strickland 《科技纵览》 2021年第10期28-30,共3页
假设有一个前向反馈深度神经网络结构(用"深度"来形容,是因为它包含多个隐藏层).这个例子展示了网络解读手写数字的图像,并将其划归为10个可能的数字之一.?输入层包含许多神经元,每个神经元的激活值设置为图像中一个像素的灰... 假设有一个前向反馈深度神经网络结构(用"深度"来形容,是因为它包含多个隐藏层).这个例子展示了网络解读手写数字的图像,并将其划归为10个可能的数字之一.?输入层包含许多神经元,每个神经元的激活值设置为图像中一个像素的灰度值.这些输入神经元与下一层的神经元相连,在乘以某个特定值(称为权重)后传递其激活水平.第二层中的每个神经元都对其多个输入求和,并应用一个激活函数来确定其输出,且该输出以相同的方式向前传送. 展开更多
关键词 神经网络结构 输入神经元 激活函数 手写数字 深度学习 反馈深度 输入 灰度值
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