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一种补偿递归模糊神经网络及其学习算法
被引:15
作者:
吴波
吴科
吕剑虹
机构:
[1] 东南大学能源与环境学院
关键词:
补偿递归;
模糊神经网络;
序贯学习策略;
改进BP算法;
非线性系统;
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:
140502 [人工智能];
摘要:
文中在系统研究各种模糊神经网络的基础上,通过在传统的模糊神经网络中引入递归环节和补偿环节,提出了一种新型的补偿递归模糊神经网络(CRFNN)。在此基础上,进一步提出了一种序贯学习策略对网络进行结构辨识,可有效确定模糊规则的条数及相关参数的初始值。文中还针对CRFNN的特点,通过改进BP算法,对CRFNN网络的结构参数进行学习。通过对典型非线性系统的建模计算,结果表明:文中的CRFNN具有优良的动态响应特性和很强的学习能力。
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页码:694 / 703
页数:10
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