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摘要:
针对传统神经网络学习算法速度慢、容易陷入局部最优解的缺点,将卡尔曼滤波应用于人工神经网络的训练算法中.同时,在卡尔曼滤波计算中,将奇异值分解应用于卡尔曼滤波的递推公式中,提高了协方差阵计算的数值稳定性.最后,本文通过将神经网络的卡尔曼滤波算法应用于电力系统短期负荷预测中,验证了该方法不仅具有理论意义,同时也有实用价值.
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文献信息
篇名 基于Kalman滤波的神经网络学习算法及其应用
来源期刊 计算机与数字工程 学科 工学
关键词 神经网络 Kalman 滤波 奇异值分解 电力系统短期负荷预测
年,卷(期) 2005,(2) 所属期刊栏目 研究与方法
研究方向 页码范围 40-42,104
页数 4页 分类号 TP393
字数 3283字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-9722.2005.02.011
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 刘沛 华中科技大学电气与电子工程学院 137 4220 40.0 60.0
2 李明干 华中科技大学电气与电子工程学院 2 143 2.0 2.0
3 田晓宇 华中科技大学控制工程系 1 24 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络
Kalman
滤波
奇异值分解
电力系统短期负荷预测
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
计算机与数字工程
月刊
1672-9722
42-1372/TP
大16开
武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园藏龙北路1号
1973
chi
出版文献量(篇)
9945
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28
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47579
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