人工神经网络第三章.优秀PPT.ppt
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1、神经网络辨识n引言nNNI的一般结构n基于BP网络的辨识n基于Hopfield网络的辨识n逆动力学系统的建模神经网络原理1第三章第一章引言n定义n几个基本问题nNNI的原理nNNI的理论依据nNNI的优点神经网络原理2第三章第一章定义1.辨识就是在输入输出数据的基础上,从一组给定的模型中确定一个与所测系统等价的模型 2.辨识的三要素:I/O数据、系统结构模型、等价准则3.原理框图神经网络原理3第三章第一章系统辨识的原理图系统辨识模型W(k)Z(k)-+e(k)u(k)神经网络原理4第三章第一章基本问题n模型的选择n 原则:兼顾困难性和精确性n NNI:网络隐节点个数选择由仿真确定n输入信号选择
2、n 对动态系统而言,输入信号要充分激励,(基本要求)进一步,最优输入信号设计n NNI:噪声或伪随机信号n 误差准则的确定神经网络原理5第三章第一章误差准则的确定n误差的三种形式1.输出误差2.逆模型辨识误差3.广义误差4.例神经网络原理6第三章第一章输出误差神经网络原理7第三章第一章逆模型辨识误差神经网络原理8第三章第一章广义误差神经网络原理9第三章第一章例:s的差分方程准则 L为学习序列长度,为数值NNI:NNI:实质为最优化问题神经网络原理10第三章第一章NNI原理n线性模型(ARMA模型)n原对非线性系统无统一数学模型描述n 现用NN靠近,给出基于输出误差的NNInNNI原理:在学习系
3、统的I/O数据,建立系统的辨识格式,使误差准则最小,n 从中得出隐含的I/O关系神经网络原理11第三章第一章神经网络辨识系统结构示意图神经网络原理12第三章第一章TDL X(t)y(t)神经网络原理13第三章第一章NNI的理论依据n定理:具有随意数目隐单元的三层前向网络可一样靠近平方可积分函数神经网络原理14第三章第一章NNI的优点1.无需建立实际系统的辨识格式,可省去系统结构建模这一步,可调参数为NN的权值;2.可对本质非线性系统进行辨识,在网络外部含系统I/O特征,非算法式的;3.辨识算法不依靠于辨识系统的维数,仅与NN本身和学习算法有关;4.NN为实际系统的物理实现,可用于在在线限制。神
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