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基于DFP算法的BP神经网络在温度补偿中的应用
作者:孙艳梅;苗凤娟;宋志章; 作者单位:齐齐哈尔大学通信与电子工程学院;齐齐哈尔大学校办; 加工时间:2013-12-20 信息来源:光通信研究
关键词:BP神经网络;;变尺度法;;压力传感器;;温度补偿
摘 要:为补偿压力传感器的温度漂移,将BP(后向传播)神经网络应用于压力传感器的温度补偿中,同时应用变尺度法对BP神经网络学习算法的缺陷进行改进,采用L-M学习算法的下降方向进行搜索,有效解决了算法失效问题;采用乘以放大倍数和加上扰动项的策略,从而放大权值更新向量和权值导数更新向量,有效解决了溢出问题。仿真结果表明,该方法有效地抑制了温度对压力传感器输出的影响,提高了传感器的稳定性和准确性。
内 容:原文可通过湖北省科技信息共享服务平台(http://www.hbstl.org.cn)获取
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