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一种改进的NARX回归神经网络
被引:19
作者
:
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机构:
李明
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机构:
杨汉生
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机构:
杨成梧
王永成
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机构:
南京理工大学动力学院
王永成
机构
:
[1]
南京理工大学动力学院
[2]
南京航天航空大学自动化学院
来源
:
电气自动化
|
2006年
/ 28卷
/ 04期
关键词
:
NARX 回归神经网络;
动态神经元;
非线性系统辨识;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP183 [人工神经网络与计算];
学科分类号
:
081104 ;
0812 ;
0835 ;
1405 ;
摘要
:
经典 NARX 回归神经网络在应用时需要确定输入和输出的延时阶数、隐层神经元数目等三个结构参数,给神经网络的设计造成了很大的困难。为了克服这一缺陷,根据生物神经元机能提出了一种新的动态神经元模型,并将其用于经典 NARX 回归神经网络中,形成了一种改进的 NARX 回归神经网络。新的神经网络在应用时只需确定隐层神经元数目,从而简化了神经网络的结构设计。本文还进一步从理论上分析了该神经网络与经典 NARX 回归神经网络的等效关系,并用李雅普诺夫(Lyapunov)稳定性原理证明了该网络的稳定性。仿真试验表明,新的神经网络不仅辨识能力优于经典 NARX 回归神经网络,而且泛化能力得到了明显提高。
引用
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页码:6 / 8+11 +11
页数:4
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