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1、該文在前人研究的基礎(chǔ)上,首先根據(jù)換熱器的動態(tài)特性,提出了一種更適用于模擬空調(diào)機組性能的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)激勵函數(shù)——效能函數(shù),通過比較應(yīng)用各種激勵函數(shù)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模擬結(jié)果可以看出,應(yīng)用效能函數(shù)作為激勵函數(shù)不僅能夠提高神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的模擬精度,而且可以有效提高學(xué)習(xí)速度.但是,僅僅通過改進激勵函數(shù)的特性,還不能夠有效提高神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的外推預(yù)測能力,于是對學(xué)習(xí)算法做了進一步的研究.該文引入基于模糊熵準(zhǔn)則和誤差平方和準(zhǔn)則的多準(zhǔn)則模糊學(xué)習(xí)算法,并利用基于此學(xué)習(xí)算法的神
2、經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對風(fēng)機盤管機組、柜式空調(diào)機組的換熱性能分別進行了內(nèi)插模擬和外推預(yù)測.結(jié)果表明,采用模糊學(xué)習(xí)算法能夠有效提高內(nèi)插模擬精度和收斂速度,但仍未能夠解決神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)外推預(yù)測能力即范化能力差的問題.為了解決上述問題,該文建造了具有多層推量的模糊神經(jīng)系統(tǒng),較準(zhǔn)確地模擬了風(fēng)機盤管機組和柜式機組的性能,從而成功地解決了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)本身范化能力差的問題.作為例子,該文還利用該系統(tǒng)對空調(diào)換熱器的換熱量以及空氣和水的進、出口溫差進行了模擬,也得到了比單純神經(jīng)網(wǎng)
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