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前向型迟滞神经网络在商品价格预测中的应用
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作者 戚磊 《电子世界》 2014年第16期337-337,共1页
时间序列预测的研究是当今世界中比较重要的研究领域之一,具有重大的科研价值。本文提出将电生物学中的迟滞特性引入传统的神经网络中,构建前向型迟滞神经网络并将迟滞神经网络模型应用到商品价格指数预测上,并得出更准确的预测效果。
关键词 时间序列预测 迟滞神经网络 商品价格预测
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基于改进Preisach迟滞构架的工业机器人柔性关节深度神经网络迟滞建模研究
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作者 党选举 芮华 《制造业自动化》 2024年第9期7-14,共8页
针对工业机器人柔性关节所具有非对称、速率相关及强非线性的复杂迟滞特性问题,改进Preisach模型,提出一种描述复杂迟滞特性的深度神经网络迟滞模型。从模型内部迟滞算子和外部网络结构两个角度改进Preisach模型,描述柔性关节的复杂迟... 针对工业机器人柔性关节所具有非对称、速率相关及强非线性的复杂迟滞特性问题,改进Preisach模型,提出一种描述复杂迟滞特性的深度神经网络迟滞模型。从模型内部迟滞算子和外部网络结构两个角度改进Preisach模型,描述柔性关节的复杂迟滞特性:1)设计一个非对称非线性迟滞函数,替换Preisach模型内部迟滞算子,描述柔性关节的非对称迟滞特性;2)在Preisach模型输出端引入惯性滤波环节,在Preisach模型输入端引入输入输出历史信息,描述柔性关节的速率相关迟滞特性。将改进的Preisach模型与实现非线性映射的全连接神经网络串联构成深度神经网络迟滞模型。通过对比实验验证了所提出的深度神经网络迟滞模型描述工业机器人柔性关节复杂迟滞特性的有效性,其具有良好的预测能力和较高的精度。 展开更多
关键词 工业机器人柔性关节 复杂迟滞特性 PREISACH模型 深度神经网络迟滞模型
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基于迟滞噪声混沌神经网络的导频分配 被引量:3
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作者 邵凯 李述栋 +1 位作者 王光宇 付天飞 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第10期2454-2461,共8页
在多小区大规模多输入多输出(MIMO)系统中,导频污染已经成为制约整个系统的瓶颈。合理地使用导频资源能减轻导频污染的影响,为了寻找使边缘用户和容量最大的导频分配方式,该文首次提出了基于迟滞噪声混沌神经网络(HNCNN)的导频分配方案... 在多小区大规模多输入多输出(MIMO)系统中,导频污染已经成为制约整个系统的瓶颈。合理地使用导频资源能减轻导频污染的影响,为了寻找使边缘用户和容量最大的导频分配方式,该文首次提出了基于迟滞噪声混沌神经网络(HNCNN)的导频分配方案。迟滞噪声混沌神经网络作为良好的优化工具,其优化能力与所设计的能量函数相关。该方案结合导频资源使用的特点以及最大化边缘用户和容量的计算方式,设计了新的能量函数。仿真结果表明,网络能在一定迭代次数后收敛到较优的导频分配方式。与其它文献方案相比,采用以HNCNN为框架求取导频分配方式,可以更有效减轻导频污染的影响,使系统性能得到改善。 展开更多
关键词 大规模多输入多输出 导频污染 导频分配 迟滞噪声混沌神经网络
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小波尺度退火的迟滞混沌神经网络及其应用
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作者 孙明 赵琳 +1 位作者 丁继成 赵欣 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2010年第2期396-400,共5页
为了有效地避免网络陷入局部极小点,提出了具有小波尺度退火和迟滞激励函数的混沌神经网络模型。将Gauss小波函数作为网络的自反馈项,利用小波尺度的指数递减实现混沌模拟退火,可使网络表现出更丰富的混沌动力学演化行为,有效地增加了... 为了有效地避免网络陷入局部极小点,提出了具有小波尺度退火和迟滞激励函数的混沌神经网络模型。将Gauss小波函数作为网络的自反馈项,利用小波尺度的指数递减实现混沌模拟退火,可使网络表现出更丰富的混沌动力学演化行为,有效地增加了混沌搜索的Lyapunov指数的平均水平。利用统一框架理论分析了网络的优化特性和稳定性。旅行商问题(traveling salesman problem,TSP)和直扩序列码分多址(direct sequence-codedivision multiple access,DS-CDMA)多用户检测器的仿真结果表明,该网络能够找到优化问题的全局最优解,并且具有较好的优化性能。 展开更多
关键词 迟滞混沌神经网络 小波尺度退火 LYAPUNOV指数 旅行商问题 码分多址多用户检测器
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基于RBF神经网络的快速伺服刀架迟滞特性建模 被引量:1
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作者 王晓慧 丁智 +2 位作者 刘宝权 王军生 张岩 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第A01期217-220,共4页
为了减小压电陶瓷固有的迟滞非线性特点对快速伺服刀架(FTS)控制精度的影响,提出了一种基于RBF神经网络的快速伺服刀架迟滞特性建模方法.利用拓展输入空间法建立了FTS迟滞系统的RBF神经网络模型,通过引入指数型迟滞算子,将FTS系统的输... 为了减小压电陶瓷固有的迟滞非线性特点对快速伺服刀架(FTS)控制精度的影响,提出了一种基于RBF神经网络的快速伺服刀架迟滞特性建模方法.利用拓展输入空间法建立了FTS迟滞系统的RBF神经网络模型,通过引入指数型迟滞算子,将FTS系统的输入与迟滞算子的输出一起作为RBF神经网络的输入向量,实现了FTS迟滞系统由多值映射到单值映射的转换,进而利用神经网络对其进行建模.为了更精确地跟踪快速伺服刀架的迟滞位移曲线,通过增加调整系数σ来对迟滞算子进行改进.实验表明,该迟滞模型可以很好地预测快速伺服刀架的迟滞位移曲线,模型的验证均方差MSE=5.163 3×10-6. 展开更多
关键词 快速伺服刀架 迟滞算子 RBF神经网络迟滞模型
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采用非对称迟滞算子的工业机器人柔性关节迟滞特性建模 被引量:3
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作者 党选举 贺思颖 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第10期2412-2420,共9页
针对工业机器人柔性关节所具有的多值对应及非对称特点的复杂迟滞特性对其控制精度产生不利影响的问题,在PI(Prandtl-Ishlinskii)模型框架下,提出一种针对非对称、强非线性复杂迟滞特性的神经网络建模方法。在PI模型的对称Play算子的结... 针对工业机器人柔性关节所具有的多值对应及非对称特点的复杂迟滞特性对其控制精度产生不利影响的问题,在PI(Prandtl-Ishlinskii)模型框架下,提出一种针对非对称、强非线性复杂迟滞特性的神经网络建模方法。在PI模型的对称Play算子的结构基础上,将Play算子中的线性部分用非线性函数替代:将两个变化后的Sigmoid函数组合,构造一个与迟滞曲线轮廓接近的新函数,作为一个非对称非线性的迟滞算子,以此为激励函数,在PI模型框架下,构建神经网络迟滞模型,对柔性关节表现出的复杂迟滞特性进行建模。在柔性关节不同输入条件下获得的实验数据,对模型进行验证,结果表明最大预测误差能控制在1°以内,相较于PI模型,最大误差减小为其五分之一,均方根误差减小为其五分之一。所建立的神经网络迟滞模型具有较好的泛化能力,建模精度有较大提升。 展开更多
关键词 柔性关节 复杂迟滞特性 神经网络迟滞模型 PI模型 非对称迟滞算子
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A Hybrid Compensation Scheme for the Input Rate-Dependent Hysteresis of the Piezoelectric Ceramic Actuators
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作者 DONG Ruili TAN Yonghong +1 位作者 HOU Jiajia ZHENG Bangsheng 《Journal of Donghua University(English Edition)》 CAS 2024年第4期436-446,共11页
A hybrid compensation scheme for piezoelectric ceramic actuators(PEAs)is proposed.In the hybrid compensation scheme,the input rate-dependent hysteresis characteristics of the PEAs are compensated.The feedforward contr... A hybrid compensation scheme for piezoelectric ceramic actuators(PEAs)is proposed.In the hybrid compensation scheme,the input rate-dependent hysteresis characteristics of the PEAs are compensated.The feedforward controller is a novel input rate-dependent neural network hysteresis inverse model,while the feedback controller is a proportion integration differentiation(PID)controller.In the proposed inverse model,an input ratedependent auxiliary inverse operator(RAIO)and output of the hysteresis construct the expanded input space(EIS)of the inverse model which transforms the hysteresis inverse with multi-valued mapping into single-valued mapping,and the wiping-out,rate-dependent and continuous properties of the RAIO are analyzed in theories.Based on the EIS method,a hysteresis neural network inverse model,namely the dynamic back propagation neural network(DBPNN)model,is established.Moreover,a hybrid compensation scheme for the PEAs is designed to compensate for the hysteresis.Finally,the proposed method,the conventional PID controller and the hybrid controller with the modified input rate-dependent Prandtl-Ishlinskii(MRPI)model are all applied in the experimental platform.Experimental results show that the proposed method has obvious superiorities in the performance of the system. 展开更多
关键词 hybrid control input rate-dependent hysteresis inverse model neural network piezoelectric ceramic actuator
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基于HFLANN的MSMA传感器动态模型参数识别 被引量:4
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作者 涂福泉 吕杰 +2 位作者 庄羽航 胡升谋 王云学 《自动化与仪表》 2017年第1期20-23,29,共5页
由于磁控形状记忆合金MSMA存在固有迟滞非线性现象,严重影响传感器的测量精度。为了消除MSMA的迟滞非线性带来的负面影响,运用了一种迟滞函数链接型人工神经网络HFLANN来识别MSMA传感器动态模型参数。识别结果表明,HFLANN可以应用于MSM... 由于磁控形状记忆合金MSMA存在固有迟滞非线性现象,严重影响传感器的测量精度。为了消除MSMA的迟滞非线性带来的负面影响,运用了一种迟滞函数链接型人工神经网络HFLANN来识别MSMA传感器动态模型参数。识别结果表明,HFLANN可以应用于MSMA传感器动态模型,应用HFLANN识别的MSMA传感器输出感应电压与实验输出感应电压十分吻合,验证了该方法可应用于MSMA传感器动态建模,为MSMA传感器优化设计和预测控制奠定了良好基础。 展开更多
关键词 磁控形状记忆合金 传感器 迟滞函数链接型人工神经网络 识别 感应电压
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