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阶跃基权系数时变的预测函数控制 被引量:4
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作者 赵寅军 陈国定 张伯立 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2012年第1期79-82,共4页
研究预测函数的精度优化问题,传统预测函数控制基函数为全局函数,过程预测轨迹与参考轨迹在预测时域内的拟合只有有限个拟合点,无法实现在整个预测时域内的整体优化目标。针对实际中无法实现全局拟合的情况,提出一种基函数进行加权来提... 研究预测函数的精度优化问题,传统预测函数控制基函数为全局函数,过程预测轨迹与参考轨迹在预测时域内的拟合只有有限个拟合点,无法实现在整个预测时域内的整体优化目标。针对实际中无法实现全局拟合的情况,提出一种基函数进行加权来提高过程预测轨迹与参考轨迹逼近程度的新方法。根据参考轨迹的特点,采用阶跃基函数,其加权系数随着预测时步的增加而减小,在预测时域内使过程预测轨迹逼近参考轨迹,提高整体优化目标,减小了第一步预测控制量与理想控制量的差。每次控制量计算先进行基函数的权系数修正,保证过程预测轨迹与参考轨迹的尽可能全局拟合。上述预测函数控制策略用于某水厂混凝投药过程控制,在Matlab上仿真表明,具有更好的跟踪性和抗模型失配能力,比传统预测函数控制算法具有更好的控制效果。 展开更多
关键词 基函数加权 权系数 权系数优化 整体优化 预测函数控制
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一种具有正弦基函数权值的反馈型神经网络模型 被引量:2
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作者 李承 石丹 邹云屏 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2012年第7期70-77,共8页
提出了一种新的两层反馈型神经网络模型.该网络采用正弦基函数作为权值,神经元激活函数为线性函数,连接形式为两层反馈型结构.研究并定义了该反馈型神经网络的能量函数,分析了网络运行的稳定性问题,并证明了在Liapunov意义下网络运行的... 提出了一种新的两层反馈型神经网络模型.该网络采用正弦基函数作为权值,神经元激活函数为线性函数,连接形式为两层反馈型结构.研究并定义了该反馈型神经网络的能量函数,分析了网络运行的稳定性问题,并证明了在Liapunov意义下网络运行的稳定性.网络运行过程中,其权值不做调整(但随时间按正弦规律变化),网络状态不断地转换.随着网络状态变化其能量不断减小,最终在达到稳定时能量到达极小点.由于该反馈型神经网络权值为正弦函数,特别适合于周期信号的自适应逼近和检测,为实际中周期性信号检测与处理提供了一种新的、有效的网络模型和方法.作为应用实例把该网络应用于电力系统中电压凹陷特征量实时检测,仿真结果表明,网络用于信号检测不仅有很高的静态精度,而且有非常好的动态响应特性. 展开更多
关键词 反馈型神经网络 正弦基函数权值 Liapunov稳定性 实时信号检测
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海杂波背景中小目标检测算法研究 被引量:4
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作者 司文涛 童宁宁 王强 《信号处理》 CSCD 北大核心 2014年第1期106-111,共6页
海杂波的非线性预测,是雷达信号处理领域的一个重要研究方向。神经网络具有良好的非线性逼近特性,适用于海杂波时间序列的预测。为了实现强杂波背景中弱小目标的有效检测,本文根据非线性预测思想,给出了基于回归加权径向基函数(radial b... 海杂波的非线性预测,是雷达信号处理领域的一个重要研究方向。神经网络具有良好的非线性逼近特性,适用于海杂波时间序列的预测。为了实现强杂波背景中弱小目标的有效检测,本文根据非线性预测思想,给出了基于回归加权径向基函数(radial basis function with regression weight,RBFRW)网络预测误差的海杂波背景中小目标检测方法,并应用此方法仿真了杂波背景中,高分辨力雷达回波信号的检测过程。仿真结果表明:该方法可以在信杂比较低的情况下实现目标信号的有效检测,且检测性能优于应用RBF网络的检测方法,对于复杂杂波背景中小目标检测问题的研究具有一定的价值。 展开更多
关键词 线性调频信号 海杂波 回归加权径向基函数网络 预测误差
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