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题名基于综合算法的补偿模糊神经网络建模方法
被引量:4
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作者
刘军
崔红
庞中华
李桂丽
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机构
青岛科技大学自动化与电子工程学院
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出处
《青岛科技大学学报(自然科学版)》
CAS
2006年第1期74-77,85,共5页
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文摘
针对常规模糊神经网络和补偿模糊神经网络的不足,提出了一种综合聚类算法和梯度下降法的补偿模糊神经网络。该网络的学习分为两步:结构辨识和参数辨识。在结构辨识中,采用关系度聚类方法,自动地划分输入/输出空间,确定模糊规则的数目及每条规则中前提部分和结论部分的初始参数,即构造一个初始模糊模型;在参数辨识中,采用具有五层结构的补偿模糊神经网络,并根据梯度下降法调整所建的初始模糊模型参数,使其具有更高的精度。通过对一非线性系统的建模,仿真结果表明,该网络在建模精度和收敛速度上均优于常规模糊神经网络和补偿模糊神经网络。
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关键词
补偿模糊神经网络
聚类方法
综合算法
建模
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Keywords
cfnnn
clustering method
hybrid approaches
modeling
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分类号
TP18
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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