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旋转机械的新息加权神经网络工作状态趋势预测研究
被引量:
3
1
作者
徐小力
韩秋实
+2 位作者
许宝杰
左云波
王涛
《机械强度》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第z1期37-39,共3页
在面向旋转机械的神经网络工作状态预测中,存在着对新数据强调不足的缺陷,为了弥补原有的神经网络存在的缺陷,提出一种新的神经网络预测方法,即基于均值函数新息加权的神经网络预测方法。依据时间序列数据的新旧程度对预测值贡献的大小...
在面向旋转机械的神经网络工作状态预测中,存在着对新数据强调不足的缺陷,为了弥补原有的神经网络存在的缺陷,提出一种新的神经网络预测方法,即基于均值函数新息加权的神经网络预测方法。依据时间序列数据的新旧程度对预测值贡献的大小,通过均值函数赋给输入数据不同的权值系数,提高神经网络的预测精度。在旋转机械工作状态预测中取得较为理想的预测效果。
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关键词
旋转机械
趋势预测
新息加权神经网络
均值函数
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职称材料
题名
旋转机械的新息加权神经网络工作状态趋势预测研究
被引量:
3
1
作者
徐小力
韩秋实
许宝杰
左云波
王涛
机构
北京机械工业学院机电系统测控北京市重点实验室
出处
《机械强度》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第z1期37-39,共3页
基金
国家自然科学基金(50375017)
北京自然科学基金(3042006)资助项目~~
文摘
在面向旋转机械的神经网络工作状态预测中,存在着对新数据强调不足的缺陷,为了弥补原有的神经网络存在的缺陷,提出一种新的神经网络预测方法,即基于均值函数新息加权的神经网络预测方法。依据时间序列数据的新旧程度对预测值贡献的大小,通过均值函数赋给输入数据不同的权值系数,提高神经网络的预测精度。在旋转机械工作状态预测中取得较为理想的预测效果。
关键词
旋转机械
趋势预测
新息加权神经网络
均值函数
Keywords
Rotating machine
Trend prediction
Weighted new information neural network
Mean value function
分类号
TH165.3 [机械工程—机械制造及自动化]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
旋转机械的新息加权神经网络工作状态趋势预测研究
徐小力
韩秋实
许宝杰
左云波
王涛
《机械强度》
CAS
CSCD
北大核心
2006
3
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