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    基于回歸神經網絡的復雜工業對象的建模

    魏劍平 李華德 余達太 馮揚

    魏劍平, 李華德, 余達太, 馮揚. 基于回歸神經網絡的復雜工業對象的建模[J]. 工程科學學報, 1999, 21(4): 406-408. doi: 10.13374/j.issn1001-053x.1999.04.025
    引用本文: 魏劍平, 李華德, 余達太, 馮揚. 基于回歸神經網絡的復雜工業對象的建模[J]. 工程科學學報, 1999, 21(4): 406-408. doi: 10.13374/j.issn1001-053x.1999.04.025
    Wei Jianping, Li Huade, Yu Datai, Feng Yang. Modeling for A Complicated Industrial Object Based on Recurrent Neural Network[J]. Chinese Journal of Engineering, 1999, 21(4): 406-408. doi: 10.13374/j.issn1001-053x.1999.04.025
    Citation: Wei Jianping, Li Huade, Yu Datai, Feng Yang. Modeling for A Complicated Industrial Object Based on Recurrent Neural Network[J]. Chinese Journal of Engineering, 1999, 21(4): 406-408. doi: 10.13374/j.issn1001-053x.1999.04.025

    基于回歸神經網絡的復雜工業對象的建模

    doi: 10.13374/j.issn1001-053x.1999.04.025
    基金項目: 

    國家“八五”、“九五”攻關重點課題(No.85-311-02-11-04)

    詳細信息
      作者簡介:

      魏劍平 男,30歲,博士

    • 中圖分類號: TP181

    Modeling for A Complicated Industrial Object Based on Recurrent Neural Network

    • 摘要: 討論一種動態神經網絡——Elman回歸神經網絡的結構和算法.基于這一網絡結構提出了非線性時變工業對象——直流電弧的神經網絡建模方法,并與用其他方法為對象建立的模型進行了比較,結果證明回歸網絡模型能夠很好地適配該工業對象,顯示了動態神經網絡在工業對象建模中的良好應用前景.

       

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    出版歷程
    • 收稿日期:  1998-12-03
    • 網絡出版日期:  2021-08-27

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