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柔性神经网络及其在开关磁阻电机建模与仿真中的应用
引用本文:于学海,葛宝明. 柔性神经网络及其在开关磁阻电机建模与仿真中的应用[J]. 机车电传动, 2005, 0(2): 23-26,39
作者姓名:于学海  葛宝明
作者单位:北京交通大学,电气工程学院,北京,100044;北京交通大学,电气工程学院,北京,100044
基金项目:教育部重点项目(2004104051),北京交通大学“十五”专项科技基金(2003SM013)资助
摘    要:作为一种新型的神经网络,创建了具有高度柔性特性的网络结构,给出了柔性神经网络(FNN)的基本原理,并将其应用于开关磁阻电机(SRM)的建模与仿真,展示了SRM新型建模方法的主要优点。FNN在实现系统功能的同时,需要较少的神经元和迭代循环,大大降低了网络的复杂性,加速了网络的学习与实时计算速度。

关 键 词:柔性神经网络  开关磁阻电机  建模  仿真
文章编号:1000-128X(2005)02-0023-04

Flexible neural network and its application to modeling and simulation of switch reluctance motor
YU Xue-hai,GE Bao-ming. Flexible neural network and its application to modeling and simulation of switch reluctance motor[J]. Electric Drive For Locomotive, 2005, 0(2): 23-26,39
Authors:YU Xue-hai  GE Bao-ming
Abstract:A highly flexible network structure is built as a new neural network. The basic principle is given for the flexible neural network (FNN), which is applied to the modeling and simulation of switch reluctance motor (SRM). Main advantages of the new modeling method for SRM are illustrated. Less nerve cells and iterative cycles are demanded for realization of system functions by FNN, so that the network is greatly simplified and that study of network and real-time calculation speed is increased.
Keywords:flexible neural network  switch reluctance motor  modelling  simulation  
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