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基于PCA优化的神经网络飞机燃油消耗预测方法
被引量:
4
1
作者
詹韧
张登成
郑无计
《测控技术》
2019年第5期40-43,57,共5页
针对传统方法存在的不足,提出了基于主成分分析法优化的Elman神经网络飞机燃油消耗预测方法。利用主成分分析法降低神经网络输入维数。构建主成分分析与Elman神经网络模型,进行基于飞参数据的实例分析,并将几种神经网络的预测效果进行...
针对传统方法存在的不足,提出了基于主成分分析法优化的Elman神经网络飞机燃油消耗预测方法。利用主成分分析法降低神经网络输入维数。构建主成分分析与Elman神经网络模型,进行基于飞参数据的实例分析,并将几种神经网络的预测效果进行了对比;提出了基于K-S检验法预测结果冗余修正法并进行了修正。误差指标和预测图像表明与主成分分析结合后Elman神经网络对飞机燃油消耗的预测性能优于其他传统神经网络,且K-S检验法能够有效实现对预测结果的修正。
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关键词
飞机燃油消耗
主成分分析法
神经网络
k-s
检验法
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职称材料
题名
基于PCA优化的神经网络飞机燃油消耗预测方法
被引量:
4
1
作者
詹韧
张登成
郑无计
机构
空军工程大学航空工程学院
出处
《测控技术》
2019年第5期40-43,57,共5页
基金
国家自然科学基金项目(A020408)
文摘
针对传统方法存在的不足,提出了基于主成分分析法优化的Elman神经网络飞机燃油消耗预测方法。利用主成分分析法降低神经网络输入维数。构建主成分分析与Elman神经网络模型,进行基于飞参数据的实例分析,并将几种神经网络的预测效果进行了对比;提出了基于K-S检验法预测结果冗余修正法并进行了修正。误差指标和预测图像表明与主成分分析结合后Elman神经网络对飞机燃油消耗的预测性能优于其他传统神经网络,且K-S检验法能够有效实现对预测结果的修正。
关键词
飞机燃油消耗
主成分分析法
神经网络
k-s
检验法
Keywords
aircraft fuel consumption
principal component analysis
neural nework
k-s check
分类号
V23 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
TP39 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于PCA优化的神经网络飞机燃油消耗预测方法
詹韧
张登成
郑无计
《测控技术》
2019
4
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