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过程神经元网络学习算法及软测量方法的研究
被引:13
作者:
刘载文
王正祥
王小艺
杨斌
程志强
机构:
[1] 北京工商大学信息工程学院
来源:
基金:
北京市自然科学基金;
关键词:
过程元神经网络;
训练速度;
算法研究;
软测量;
污水处理;
D O I:
10.16182/j.cnki.joss.2007.07.013
中图分类号:
TP183 [人工神经网络与计算];
TP274.4 [];
学科分类号:
摘要:
研究输入输出以及连接权函数均可为时间函数的过程神经元网络(process neural network,PNN)的学习算法,在基本算法上增加基函数展开系数的规一化处理、权函数动量项调整项,提出学习率自适应调整方法和加速网络收敛速度的改进算法。将过程神经元网络引入到生产过程质量参数的软测量,研究基于正交基展开的过程神经元网络算法,通过分析原网络收敛速度慢等问题,对传统BP算法加以改进,实现了污水处理过程出水水质BOD的预测,仿真取得较好的结果,实践证明这是一种时变过程参数软测量的新方法。
引用
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页数:4
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