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优化的BP神经网络在电子设备故障诊断中的应用

作者:时间:2010-03-23来源:网络收藏

②任取4组测试数据见表5,观察其识别结果。表6为归一化后的测试数据,表7为识别结果。与模式对比可知,第一组数据对应的是MA-1;第二组数据对应的是MB-2;第三组数据对应的故障是MD;第四组数据对应的故障是MG。由此可见,本网络不仅能识别样本本身的故障,而且能准确样本以外的数据故障。



4 结 语

本次实验中的采用共轭梯度法进行设计,由实验数据可知,该网络能够准确数据的故障状态,可见,该方法能够成功于设备的故障中。故障诊断是一门实用性很强的技术,因此只有在实际中才能体现它的价值,目前在理论研究方面虽有不少进展,但真正在工程实践中成功的实例还较少,因此如何将先进的故障诊断理论与方法应用到实际中,还有待更深入的研究。


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