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人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )在局部放電模式識別的應用
點(diǎn)擊次數:2760 更新時(shí)間:2017-11-16

人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )是局部放電模式識別中zui常用的分類(lèi)器,它由許多具有非線(xiàn)性能力的神經(jīng)元組成,神經(jīng)元之間通過(guò)權系數相連接。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )的信息式存儲于連接權系數中,具有很高的容錯性和魯棒性,而模式識別中往往存在噪聲干擾和輸入模式的部分損失,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )的這一特點(diǎn)是其成功解決模式識別問(wèn)題的主要原因之一。

 

BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )是一種有導師學(xué)習網(wǎng)絡(luò ),主要采用反向傳播算法進(jìn)行學(xué)習訓練。3層以上的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )學(xué)習算法比較復雜,一般使用不多。在局部放電模式識別應用中,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )得到了的應用。

 

徑向基(Radial Basis Function,簡(jiǎn)稱(chēng)RBF)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )是根據徑向基函數理論,在20世紀90年代提出的一種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )。RBF網(wǎng)絡(luò )不僅具有良好的推廣能力,而且避免了BP算法中繁瑣、冗長(cháng)的計算,其學(xué)習速度可以比通常的BP算法提高上千倍,其隱層節點(diǎn)的數目也在訓練過(guò)程中確定,可以得到*解,同時(shí)RBF網(wǎng)絡(luò )具有更強的函數逼近和模式分類(lèi)的能力,文獻以差盒維數和多重分形理論為基礎,提出了一種基于多重分形特征的GIS局部放電圖譜特征提取方法,對局放圖像求取了相應的差盒維數、多重分形維數及放電重心特征,zui后將提取的特征量通過(guò)RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行分類(lèi),識別結果有效地提高了GIS局部放電4種缺陷的識別率。文獻提出了一種適用于局部放電模式識別的局部放電數學(xué)形態(tài)譜提取方法。該方法基于形態(tài)學(xué)顆粒分析理論,采用多尺度形態(tài)學(xué)“開(kāi)”運算提取局部放電灰度圖象的數學(xué)形態(tài)譜,并以此作為局部放電模式的特征向量。通過(guò)雙隱層人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )分類(lèi)器實(shí)現放電模式識別。針對電力變壓器內部放電和空氣中放電設計了6種典型的放電模型,計算其形態(tài)譜,輸入雙隱層人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )實(shí)現放電模式識別,識別結果表明了該方法的有效性。

 

組合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )建模中通常是使用單一*神經(jīng)網(wǎng)絡(luò ),而這是在單個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )能提取出給定數據集的所有有效信息的假設下,然而通常無(wú)法保證通過(guò)使用單一神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )模型來(lái)提取出數據集中所有有效的信息。近年來(lái),Wolpert提出了組合泛化的思想,而且Sridhar等利用該思想,通過(guò)將多個(gè)單一神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )模型組合在一起的方法,而得到了組合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )的結構。文獻介紹了一種應用于局部放電模式識別的組合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò ),即將基本的SOM網(wǎng)絡(luò )和BP網(wǎng)絡(luò )組合在一起。輸入層到競爭層為SOM網(wǎng)絡(luò ),競爭層到輸出層為BP網(wǎng)絡(luò ),分別按照Kohonen學(xué)習算法和BP學(xué)習算法進(jìn)行訓練并調整連接權值。

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