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双向Elman神经网络在卫星电池阵功率预测中的应用研究
被引量:
1
1
作者
谷吉海
姜兴渭
+1 位作者
王晓锋
龙兵
《南京理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第4期404-408,共5页
针对神经网络预测电池阵功率存在的模型阶数难以确定及预测精度低下的问题 ,提出一种基于改进的Elman神经网络的双向预测模型。该模型利用关联层动态神经元的反馈连接 ,将未来预测网络和过去预测网络的信息进行融合 ,使网络对时间序列...
针对神经网络预测电池阵功率存在的模型阶数难以确定及预测精度低下的问题 ,提出一种基于改进的Elman神经网络的双向预测模型。该模型利用关联层动态神经元的反馈连接 ,将未来预测网络和过去预测网络的信息进行融合 ,使网络对时间序列特征信息的记忆得到加强 ,从而提高预测精度。用该文提出的双向预测模型对电池阵功率进行预测 ,输入层仅需一个节点 ,不需事先对模型进行定阶。仿真预测表明 ,预测精度比单向模型明显提高 ,且网络具有较好的泛化能力。
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关键词
ELMAN神经网络
双向预测模型
卫星电池阵功率
预测
下载PDF
职称材料
题名
双向Elman神经网络在卫星电池阵功率预测中的应用研究
被引量:
1
1
作者
谷吉海
姜兴渭
王晓锋
龙兵
机构
哈尔滨工业大学航天学院
南京理工大学动力工程学院
出处
《南京理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第4期404-408,共5页
基金
国家高技术研究发展计划 (86 3- 2 0 0 2AA72 10 6 3)
文摘
针对神经网络预测电池阵功率存在的模型阶数难以确定及预测精度低下的问题 ,提出一种基于改进的Elman神经网络的双向预测模型。该模型利用关联层动态神经元的反馈连接 ,将未来预测网络和过去预测网络的信息进行融合 ,使网络对时间序列特征信息的记忆得到加强 ,从而提高预测精度。用该文提出的双向预测模型对电池阵功率进行预测 ,输入层仅需一个节点 ,不需事先对模型进行定阶。仿真预测表明 ,预测精度比单向模型明显提高 ,且网络具有较好的泛化能力。
关键词
ELMAN神经网络
双向预测模型
卫星电池阵功率
预测
Keywords
Elman neural network
bi directional prediction model
satellite battery array power
prediction
分类号
V44 [航空宇航科学与技术—飞行器设计]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
双向Elman神经网络在卫星电池阵功率预测中的应用研究
谷吉海
姜兴渭
王晓锋
龙兵
《南京理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004
1
下载PDF
职称材料
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