检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]西安交通大学机械工程学院
出 处:《计算机工程与应用》2007年第31期87-89,共3页Computer Engineering and Applications
摘 要:研究了应用动态递归神经网络实现动态系统辨识的原理和方法,在没有被辨识对象的先验知识情况下,通过改进的El-man网络实现了非线性动态系统的辨识。仿真结果表明,与前馈网络相比,Elman网络具有学习速度快、泛化能力强的特点,可用较小的网络结构实现高阶系统的辨识,适用于具有本质非线性动态系统的辨识。The theory and method of dynamic system identification by dynamic recurrent neural network are studied.An improved Elman neural network is successfully used to identify the nonlinear dynamic system even though without any prior information of identified system.Simulation results show that the Elman neural network has higher learning speed and better generalization ability than the feedforward neural network,and that it is suitable for the nonlinear dynamic system identification.
关 键 词:非线性系统辨识 动态系统 动态递归神经网络 ELMAN网络
分 类 号:TP183[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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