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优化的神经网络在模拟电路故障诊断中的应用
引用本文:张路,李志华. 优化的神经网络在模拟电路故障诊断中的应用[J]. 信息技术, 2013, 0(1): 147-151
作者姓名:张路  李志华
作者单位:河海大学能源与电气学院,南京,211100
摘    要:在检测和诊断模拟电路的故障中,为了解决传统的BP神经网络初始权值和阈值是随机选取的,容易陷入局部最小值,出现不收敛或收敛速度慢的缺点,文中提出了采用粒子群算法来优化传统BP网络的方法。首先利用粒子群算法优化BP神经网络的初始权值和阈值,然后再由改进的BP算法进行训练仿真。通过和在单一改进BP算法下训练的诊断仿真结果进行对比,可以发现通过粒子群算法优化后的神经网络改善了网络不收敛的缺陷,在训练速度以及诊断正确率上都有所提高。

关 键 词:粒子群  BP神经网络  模拟电路故障诊断  PSO-BP算法

Optimized BP neural networks based on PSO for analog circuit fault diagnosis
ZHANG Lu , LI Zhi-hua. Optimized BP neural networks based on PSO for analog circuit fault diagnosis[J]. Information Technology, 2013, 0(1): 147-151
Authors:ZHANG Lu    LI Zhi-hua
Abstract:
Keywords:
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