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1、自二十世紀(jì)九十年代起,以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為代表的一種自適應(yīng)模式識(shí)別技術(shù)的出現(xiàn),為模擬電路故障診斷提供了一條有效途徑,受到學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注。而近年來,多種仿生學(xué)算法的出現(xiàn)也拓展了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在各領(lǐng)域的應(yīng)用。粒子群算法作為一種群體智能的算法,利用種群優(yōu)勢(shì)為解決復(fù)雜問題的尋優(yōu)提供了新的思路。
本文首先介紹了利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行模擬電路故障診斷的具體步驟和方法,然后闡述了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本結(jié)構(gòu)、基本原理以及其在故障診斷中的優(yōu)劣勢(shì)和改進(jìn)方法,其次,
2、詳細(xì)地?cái)⑹隽肆W尤簝?yōu)化算法的基本原理,通過分析粒子速度進(jìn)化方程研究算法本身的社會(huì)行為和收斂性能,最后將粒子群優(yōu)化算法超強(qiáng)的全局搜索特性和BP算法快速的局部搜索能力有效地結(jié)合起來優(yōu)化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),同時(shí),利用小波分析能夠深刻反映電路運(yùn)行狀態(tài)的本質(zhì),具有減少神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入量和簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),提出基于小波分析和粒子群神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的模擬電路故障診斷方法。
本文以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為主線,以一放大電路為研究對(duì)象,提出將小波分析和粒子群算法優(yōu)化的B
3、P神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合應(yīng)用于模擬電路的故障診斷中,使用ORCAD和MATLAB軟件對(duì)故障診斷過程進(jìn)行具體仿真實(shí)現(xiàn)。在對(duì)電路進(jìn)行診斷過程中,用小波作為特征向量預(yù)處理工具,經(jīng)歸一化和主元分析后,有效地減少了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入維數(shù);然后用粒子群算法優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的權(quán)值和閾值,很好地克服了BP網(wǎng)絡(luò)的缺點(diǎn),改善了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。仿真結(jié)果表明:小波分析,能夠有效的處理輸入數(shù)據(jù),提取故障信號(hào)的特征向量,縮短了故障診斷的時(shí)間,經(jīng)粒子群算法優(yōu)化后的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
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