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[人工智能/神经网络/遗传算法RFF

说明:辨识模型与遗忘因子法所用模型相同,其中, 0 ≤μ≤1为遗忘因子, 此处取0.98。 数据长度L=402。一次算法和递推算法结果基本一致,但递推算法可以实现在线实时辨识,而且可以减少计算量和存储量。-Identification model and forgetting factor method used the same model, among them, 0 or less or less 1 μ for forgetting
<张鹏> 在 2024-11-09 上传 | 大小:1kb | 下载:1

[人工智能/神经网络/遗传算法RFM

说明:辨识所使用的数据长度保持不变,每增加一个新数据就抛掉一个老数据,使参数估计值始终只依赖于有限个新数据所提供的新消息,克服了遗忘因子法不管多老的数据都在起作用的缺点,因此该算法更能有效的克服数据饱和现象。-Identify the use of data length remain the same, every time you add a new data will throw away an old data, make the p
<张鹏> 在 2024-11-09 上传 | 大小:1kb | 下载:0

[人工智能/神经网络/遗传算法RCLS

说明:在最小二乘参数估计值的基础上,引进补偿项σW2C-1D Ø 0,则获得了参数的无偏估计。针对模型噪声来说,RCLS算法的适应能力比RLS更好。-In the least squares estimation parameters, on the basis of introduction of compensation term σ W2C- 1 d Ø 0, then get the parameters of th
<张鹏> 在 2024-11-09 上传 | 大小:1kb | 下载:0

[人工智能/神经网络/遗传算法RELS

说明:增广最小二乘的递推算法对应的噪声模型为滑动平均噪声,扩充了参数向量和数据向量H(k)的维数,把噪声模型的辨识同时考虑进去。最小二乘法只能获得过程模型的参数估计,而增广最小二乘法同时又能获得噪声模型的参数估计,若噪声模型为平均滑动模型,,则只能用RELS算法才能获得无偏估计。当数据长度较大时,辨识精度低于极大似然法。-Augmented least squares of recursion algorithm corresponding
<张鹏> 在 2024-11-09 上传 | 大小:1kb | 下载:0

[人工智能/神经网络/遗传算法RGLS

说明:该算法用于自回归输入模型,是一种迭代的算法。其基本思想是基于对数据先进行一次滤波处理,后利用普通最小二乘法对滤波后的数据进行辨识,进而获得无偏一致估计。但是当过程的输出信噪比比较大或模型参数较多时,这种数据白色化处理的可靠性就会下降,辨识结果往往会是有偏估计。数据要充分多,否则辨识精度下降。模型阶次不宜过高。初始值对辨识结果有较大影响。-The algorithm used for autoregressive input model,
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[人工智能/神经网络/遗传算法RIV

说明:适当选择辅助变量,使之满足相应条件,参数估计值就可以是无偏一致。估计辅助变量法的计算量与最小二乘法相当,但辨识效果却比最小二乘法好的多。尤其当噪声是有色的,而噪声的模型结构又不好确定时,增广最小二乘法和广义最小二乘法一般都不好直接应用,因为他们需要选用特定的模型结构,而辅助变量法不需要确定噪声的模型结构,因此辅助变量法就显得更为灵活,但辅助变量法不能同时获得噪声模型的参数估计。-Choose appropriate secondary
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[人工智能/神经网络/遗传算法cor_ls

说明:把辨识分成两步进行:第一步:利用相关分析法获得对象的非参数模型(脉冲响应或相关函数);第二步:利用最小二乘法、辅助变量法或增广最小二乘法等,进一步求的对象的参数模型。如果模型噪声与输入无关,则Cor-ls相关最小二乘法(二步法)可以得到较好的辨识结果。Cor-ls相关最小二乘法(二步法)实质上是先对数据进行一次相关分析,滤除了有色噪声的影响,再利用最小二乘法必然就会改善辨识结果。能适应较宽广的噪声范围,计算量不大,初始值对辨识结果影响较
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[人工智能/神经网络/遗传算法MLS

说明:当信噪比较大时,采用广义最小二乘法可能会出现多个局部收敛点,解决这个问题的方法可用多级最小二乘法,一般来说多级最小二乘法包含三级辨识过程。利用输入输出数据,通过多级最小二乘法,可分别求的辅助模型,过程模型和噪声模型的参数估计值。在高噪声的情况下,多级最小二乘法明显优于广义最小二乘法,其收敛点唯一。-When the signal noise ratio (SNR), and by use of the generalized least
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[人工智能/神经网络/遗传算法RSNA

说明:待辨识对象参数a=[1 -1.5 0.7] b=[1 0.5] 输入采用长度L=400的白噪声序列,输出 ,输入和输出数据均含不相关随机噪声,ρ(k)=1/k。利用上述递推公式,辨识系统参数。-To identify the object parameters a = [1-1.5 0.7] B = [1 0.5] Input the length L = 400 white noise sequence, the outp
<张鹏> 在 2024-11-09 上传 | 大小:1kb | 下载:0

[人工智能/神经网络/遗传算法poisson

说明:利用快速傅里叶分解法求解二维泊松方程的fortran程序-Fortran program using the fast Fourier decomposition method for solving 2D Poisson equation
<yanyuming> 在 2024-11-09 上传 | 大小:1kb | 下载:1

[人工智能/神经网络/遗传算法BPW

说明:神经网络的训练、仿真,此过程中能得到权值与阈值。-BP neural network training, simulation, this process can be the weights and thresholds.
<ycy> 在 2024-11-09 上传 | 大小:1kb | 下载:0

[人工智能/神经网络/遗传算法xor

说明:matlab用BP神经网络实现XOR过程的程序-Matlab BP neural network to achieve XOR procedures
<ycy> 在 2024-11-09 上传 | 大小:1kb | 下载:0
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