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摘要:
2.4 m跨声速风洞空气流动是复杂的三维流动,想要利用机理模型来描述马赫数的特性十分困难,所以采用数据驱动的方式建立风洞马赫数模型。提出一种基于特征子集的集成神经网络建模方法,该方法选用动态NARMAX模型,并采用集成神经网络的方法建立了风洞马赫数预测模型;最后,进行了单一神经网络模型与集成神经网络模型在马赫数预测上的性能对比。试验结果表明:集成神经网络模型可以在保证预测准确度和泛化性的基础上,降低模型的训练和测试时间。
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文献信息
篇名 集成神经网络在2.4 m跨声速风洞马赫数预测中的应用
来源期刊 兵工自动化 学科 工学
关键词 2.4 m跨声速风洞 特征子集 集成神经网络
年,卷(期) 2015,(12) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 56-58
页数 3页 分类号 TP183
字数 2786字 语种 中文
DOI 10.7690/bgzdh.2015.12.015
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 陈龙 中国空气动力研究与发展中心高速所 2 5 1.0 2.0
2 蒋婧妍 中国空气动力研究与发展中心高速所 8 28 4.0 5.0
3 郁文山 中国空气动力研究与发展中心高速所 11 20 3.0 3.0
4 杜宁 中国空气动力研究与发展中心高速所 13 40 4.0 5.0
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2018(1)
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研究主题发展历程
节点文献
2.4 m跨声速风洞
特征子集
集成神经网络
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
兵工自动化
月刊
1006-1576
51-1419/TP
大16开
四川省绵阳市207信箱
1982
chi
出版文献量(篇)
6566
总下载数(次)
20
总被引数(次)
28636
论文1v1指导