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摘要:
基于BP算法的神经网络和基于实数编码遗传算法的神经网络用于模式识别有其各自的优缺点.为此提出利用GA-BP混合算法神经网络,对GIS典型缺陷的局部放电进行模式识别.以超声局部放电探测仪对不同缺陷包括金属突出物、悬浮电位缺陷和绝缘子内部气泡引起的局部放电信号进行了测量,并从测量结果中提取PRPD谱图特征值作为训练样本和测试样本.研究结果表明:相比BP神经网络,GA-BP神经网络执行效率更高,识别效果更好,且克服了BP神经网络容易陷入局部最优的缺点;而相比GA神经网络,其运行时间短,适用于实际应用.
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文献信息
篇名 GA-BP神经网络在GIS典型缺陷局部放电识别中的应用
来源期刊 电瓷避雷器 学科 工学
关键词 神经网络 实数编码 误差反向传播算法 遗传算法
年,卷(期) 2011,(4) 所属期刊栏目 绝缘子
研究方向 页码范围 34-38,42
页数 分类号 TM216
字数 5606字 语种 中文
DOI
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 吕启深 34 174 8.0 12.0
2 杨益公 6 92 3.0 6.0
3 梁基重 西安交通大学电气工程学院 5 282 5.0 5.0
4 吴磊 西安交通大学电气工程学院 18 225 10.0 15.0
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
实数编码
误差反向传播算法
遗传算法
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
电瓷避雷器
双月刊
1003-8337
61-1129/TM
大16开
西安市西二环北段18号
52-35
1958
chi
出版文献量(篇)
2838
总下载数(次)
4
总被引数(次)
16036
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