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摘要:
将Levenberg-Marquardt BP人工神经网络应用于复杂的非线性振动响应的趋势预测,避免了时序分析复杂的数据预处理、模型识别、参数估计和模型适用性检验过程.通过对样本预测效果的比较,全面考虑了网络的输入层、隐层和输出层的神经元节点数和各层之间的传递函数对预测精度的影响,引入Box-Cox变换改善了网络的收敛性并加快了网络的收敛速度,同时采用重复训练法来提高网络的稳定性和预测精度.预测实例表明,相比于传统的时间序列分析方法,这种预测方法能对振动响应的趋势进行更准确的预测.
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文献信息
篇名 基于神经网络的振动响应趋势预测研究
来源期刊 机械科学与技术 学科 工学
关键词 神经网络 振动响应 预测
年,卷(期) 2006,(12) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1454-1457,1515
页数 5页 分类号 TP183
字数 4218字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1003-8728.2006.12.018
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 杨智春 西北工业大学航空学院 201 2066 24.0 37.0
2 张玲凌 西北工业大学航空学院 7 67 5.0 7.0
3 孙浩 西北工业大学航空学院 76 475 12.0 18.0
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络
振动响应
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
机械科学与技术
月刊
1003-8728
61-1114/TH
大16开
西安友谊西路127号
52-193
1981
chi
出版文献量(篇)
8073
总下载数(次)
15
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
论文1v1指导