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1、本次課題的核心內(nèi)容和研究思路可概括如下:分析艦艇自噪聲的非平穩(wěn)特征,針對(duì)ANC系統(tǒng)的弊端探討解決方案;設(shè)計(jì)并完善以人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為框架的自適應(yīng)噪聲抵消系統(tǒng);引入模糊邏輯推理思想,設(shè)計(jì)更加智能化的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu);借助多分辨率分析的思想,進(jìn)一步完善網(wǎng)絡(luò)的逼近能力和自適應(yīng)性;引入遺傳進(jìn)化理論,結(jié)合強(qiáng)有力的局部算法構(gòu)造自適應(yīng)混合學(xué)習(xí)策略;最后通過(guò)仿真試驗(yàn)和真實(shí)海試數(shù)據(jù)處理,系統(tǒng)的驗(yàn)證文中結(jié)論。
目標(biāo)信號(hào)所處的聲場(chǎng)環(huán)境,決定了ANC系統(tǒng)的非
2、線性特征,針對(duì)待抵消信號(hào)的非平穩(wěn)性,我們?cè)趥鹘y(tǒng)非線性濾波的研究基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為自適應(yīng)處理器,依靠其強(qiáng)大的與人腦類似的功能,來(lái)解決常規(guī)濾波模式的固有缺陷。在系統(tǒng)自適應(yīng)學(xué)習(xí)中,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)將非線性映射的問(wèn)題轉(zhuǎn)化為求解優(yōu)化問(wèn)題,而優(yōu)化過(guò)程依靠其自學(xué)習(xí)、并行處理等優(yōu)勢(shì),通過(guò)簡(jiǎn)便的學(xué)習(xí)算法來(lái)實(shí)現(xiàn)。RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的引入,更使得系統(tǒng)求解復(fù)雜、高度非線性的能力大大提高。文中所設(shè)計(jì)的模型為非線性系統(tǒng)問(wèn)題的解決奠定了良好的基礎(chǔ),且算法計(jì)算的復(fù)雜程度
3、適中,具有較高的應(yīng)用價(jià)值。
本文采用T-S模糊推理模型構(gòu)建分段線性模型,作為網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的基礎(chǔ)構(gòu)架,將輸入空間分為若干個(gè)模糊子空間。再通過(guò)模糊系統(tǒng)和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的等價(jià)性特征,把該模糊推理模型表現(xiàn)為一個(gè)自適應(yīng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的形態(tài),使得該網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的所有結(jié)點(diǎn)和參數(shù)都對(duì)應(yīng)實(shí)際意義。同時(shí),再將傳統(tǒng)T-S模型與多分辨率理論(MRA)相結(jié)合,將WNN放入模糊推理后件中,使得模型中每一個(gè)模糊規(guī)則相當(dāng)于一個(gè)子小波網(wǎng)絡(luò)。然后引入新的自適應(yīng)混合遺傳算法,
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