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  1. 改进的简化粒子群算法优化模糊神经网络建模

  2. 为了更准确地描述有记忆效应的射频功放特性,提出了一种改进的简化粒子群优化(PSO)算法,并结合自适应模糊推理系统(ANFIS)建立模糊神经网络功放模型。改进的简化PSO算法仅保留粒子的位置项,加入了随机的个体最优候选解,由粒子的当前位置、个体最优解、全局最优解和随机的个体最优候选解共同决定其位置项;采用线性递减惯性权重,并利用异步变化的动态学习因子,且新颖地引入拉普拉斯系数,从而增加了种群多样性,加快了收敛速度,避免陷入局部最优。由模型仿真对比可知,该方法建立的功放模型结构简单、收敛快、误差小、
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-25
    • 文件大小:269312
    • 提供者:weixin_38624628
  1. 改进的简化粒子群算法优化模糊神经网络建模

  2. 改进的简化粒子群算法优化模糊神经网络建模
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-25
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    • 提供者:weixin_38694529
  1. 基于改进粒子群算法的模糊小波神经网络建模

  2. 随着射频功放非线性对射频前端的影响日益增大,使得功放建模变得越来越重要。提出了一种自适应模糊小波神经网络模型结构,并利用改进的粒子群优化算法,建立有记忆的功放模型。将小波函数融入到自适应模糊推理系统的模糊规则中,得到新的网络模型;在粒子群算法中引入最差位置影响因子,提高搜索效率,并进一步简化,忽略粒子的速度项,同时采用与适应度函数值相关的动态变化惯性权重,加快了收敛速度,避免出现"早熟"现象。仿真结果表明:该方法建立的功放模型误差小、精度高,能够有效地表征功放特性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-22
    • 文件大小:131072
    • 提供者:weixin_38656142