原文服务方: 西安交通大学学报       
摘要:
BP神经网络在离心通风机性能预测的研究中具有重要的价值.研究结果表明,对于任意平方可积函数,都可以采用BP算法通过对样本的学习获得满意的模拟结果,因此,在构造离心通风机性能预测模型中,BP算法提供了一个有力的工具.但是,在实际应用中,BP算法的收敛速度很慢,而且,从数学上看,它是一种梯度最速下降法,这就不可避免地存在着局部最小问题,尤其在训练量大、输入参数众多的情况下,学习效果大受影响.作者从改善BP网络结构、改进学习算法、初始化权值选取等方面入手,采用了函数联接网络,引入了改进的模拟退火法和自适应变步长的BP算法相混合的学习算法,并采用了一种有效的权值初始化方法,显著地提高了神经网络模拟非线性动力系统的效果,从而较好地完成了离心通风机的性能预测.
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文献信息
篇名 采用改进的BP神经网络预测离心通风机性能的研究
来源期刊 西安交通大学学报 学科
关键词 神经网络 BP算法 函数联接 自适应变步长
年,卷(期) 1999,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 43-47
页数 5页 分类号 TH43
字数 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0253-987X.1999.03.011
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 谷传纲 13 219 8.0 13.0
2 王彤 11 69 4.0 8.0
3 阎昉 1 30 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络
BP算法
函数联接
自适应变步长
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
西安交通大学学报
月刊
0253-987X
61-1069/T
大16开
1960-01-01
chi
出版文献量(篇)
7020
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0
总被引数(次)
81310
论文1v1指导