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基于RBF神经网络的温度场重建算法研究
被引量:
14
1
作者
田丰
刘再胜
+1 位作者
孙小平
邵富群
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第11期1460-1464,共5页
在声学法锅炉炉膛温度场测量中,重建算法是实现炉膛温度场重建的关键。本文提出一种基于径向基函数神经网络的复杂温度场重建算法。该算法首先对被测温度场用离散余弦变换,建立离散余弦变换低阶次项DCT系数向量与声波路径平均温度向量...
在声学法锅炉炉膛温度场测量中,重建算法是实现炉膛温度场重建的关键。本文提出一种基于径向基函数神经网络的复杂温度场重建算法。该算法首先对被测温度场用离散余弦变换,建立离散余弦变换低阶次项DCT系数向量与声波路径平均温度向量的映射关系,然后利用RBF神经网络良好的函数逼近能力实现该映射关系,并通过正交最小二乘法进行学习和训练,实现被测温度场的重建。本文对3种原型温度场进行了重建,并在40 dB、30 dB和20 dB等3种不同噪声水平下进行了重建实验。仿真及初步实验结果表明,该算法具有温度场重建精度高、速度快、抗干扰能力强的特点。
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关键词
温度场重建
径向基函数神经网络
函数逼近
学习算法
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职称材料
题名
基于RBF神经网络的温度场重建算法研究
被引量:
14
1
作者
田丰
刘再胜
孙小平
邵富群
机构
沈阳航空工业学院计算机学院
东北大学信息科学与工程学院
出处
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第11期1460-1464,共5页
基金
辽宁省教育厅高等学校科学研究项目(202023083)资助项目。
文摘
在声学法锅炉炉膛温度场测量中,重建算法是实现炉膛温度场重建的关键。本文提出一种基于径向基函数神经网络的复杂温度场重建算法。该算法首先对被测温度场用离散余弦变换,建立离散余弦变换低阶次项DCT系数向量与声波路径平均温度向量的映射关系,然后利用RBF神经网络良好的函数逼近能力实现该映射关系,并通过正交最小二乘法进行学习和训练,实现被测温度场的重建。本文对3种原型温度场进行了重建,并在40 dB、30 dB和20 dB等3种不同噪声水平下进行了重建实验。仿真及初步实验结果表明,该算法具有温度场重建精度高、速度快、抗干扰能力强的特点。
关键词
温度场重建
径向基函数神经网络
函数逼近
学习算法
Keywords
temperature field reconstruction rbfnn function fitting training algorithm
分类号
TM173 [电气工程—电工理论与新技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于RBF神经网络的温度场重建算法研究
田丰
刘再胜
孙小平
邵富群
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
14
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