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文檔簡介
1、主動(dòng)學(xué)習(xí)算法是用來減少機(jī)器學(xué)習(xí)算法標(biāo)記數(shù)據(jù)需求量的有效方法,它采用未標(biāo)記樣例輔助已標(biāo)記樣例的形式對(duì)分類器進(jìn)行訓(xùn)練,以此構(gòu)建高精度分類器。將主動(dòng)學(xué)習(xí)應(yīng)用到板厚控制系統(tǒng)中是機(jī)器學(xué)習(xí)及智能控制領(lǐng)域研究的重要課題。
針對(duì)板厚控制系統(tǒng)自適應(yīng)能力較弱,智能化程度較低等問題,從模擬生物自學(xué)習(xí)的角度建立了板厚控制系統(tǒng)基于主動(dòng)學(xué)習(xí)的發(fā)育模型?;谠摪l(fā)育模型,板厚控制系統(tǒng)能夠根據(jù)系統(tǒng)反饋值做出控制參數(shù)的自適應(yīng)調(diào)整,并不斷積累調(diào)整經(jīng)驗(yàn)以此提高系統(tǒng)智
2、能化程度。
首先,針對(duì)目前BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制算法中訓(xùn)練樣本采集耗時(shí)長的問題,提出了一種基于主動(dòng)學(xué)習(xí)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制算法。仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,通過采用主動(dòng)學(xué)習(xí)算法有效減少了網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練時(shí)間。
其次,針對(duì)主動(dòng)學(xué)習(xí)算法中傳統(tǒng)采樣策略易采集重復(fù)樣例的問題,提出了一種改進(jìn)型采樣策路,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練樣本的采集,并使用快速下降算法用于網(wǎng)絡(luò)自學(xué)習(xí)過程,提出一種改進(jìn)型多層感知器神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制算法。
最后,針對(duì)網(wǎng)絡(luò)最終性能因自身結(jié)構(gòu)固定
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