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摘要:
文章针对水电仿真系统中水轮发电机机组的非线性动态数学模型建模复杂问题,提出了一种基于信息融合思想的神经网络模型.通过现场设置的多个异质传感器采集数据,作为该神经网络模型的输入训练样本数据,网络训练中动态修改网络权值和阈值,从而完成复杂的非线性建模功能.同时采用了具有较强全局寻优能力的遗传算法在训练中修改网络结构,从而避免神经网络训练速度慢、容易陷入局部极值的缺点,在现场在线数据预测测试中准确率可达95.8%以上,可以满足仿真模型需要.
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文献信息
篇名 基于信息融合思想的神经网络模型研究及应用
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 信息融合 水电仿真 神经网络 遗传算法 非线性建模
年,卷(期) 2003,(32) 所属期刊栏目 博士论坛
研究方向 页码范围 4-6
页数 3页 分类号 TP391
字数 2664字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1002-8331.2003.32.002
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 王刚 东北大学信息科学与工程学院 65 512 14.0 19.0
2 赵海 东北大学信息科学与工程学院 416 3872 28.0 45.0
3 张晓丹 东北大学信息科学与工程学院 16 223 8.0 14.0
4 魏守智 东北大学信息科学与工程学院 17 183 8.0 13.0
5 苏威积 东北大学信息科学与工程学院 22 236 9.0 14.0
6 苏羽 东北大学信息科学与工程学院 12 179 8.0 12.0
传播情况
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2010(1)
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研究主题发展历程
节点文献
信息融合
水电仿真
神经网络
遗传算法
非线性建模
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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