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文檔簡介
1、近幾十年來,混沌科學(xué)得到了迅速的發(fā)展。對于實際問題中不能直接建立數(shù)學(xué)模型的混沌系統(tǒng),可以通過實驗或觀測手段獲得對應(yīng)的時間序列。從時間序列中分析觀察系統(tǒng)的動力特征一直受到大家的關(guān)注。本文主要研究偽周期時間序列的動力特征提取。
傳統(tǒng)的方法大多是基于計算非線性系統(tǒng)的幾何不變量,例如:關(guān)聯(lián)維數(shù),李亞普渃夫指數(shù)等。通過計算幾何不變量分析數(shù)據(jù)的動力特征有時并不可靠,已經(jīng)證實過濾噪音可以模仿低維的混沌吸引子。隨后出現(xiàn)的替代數(shù)據(jù)方法雖然為復(fù)雜
2、系統(tǒng)的動力特征識別提供了新方法,但對于偽周期時間序列效果不佳,主要是由于偽周期序列的內(nèi)在動力特性很容易隱藏在表面的極強周期性上。
通過大量的模擬數(shù)據(jù)實驗,我們發(fā)現(xiàn)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的權(quán)值分布圖能很好的反應(yīng)偽周期序列的動力特征。由此,我們提出偽周期序列的網(wǎng)絡(luò)權(quán)值準(zhǔn)則。通過分析神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的列文伯格-馬奎爾特訓(xùn)練算法,我們找出訓(xùn)練數(shù)據(jù)與權(quán)值分布之間的內(nèi)在聯(lián)系,為權(quán)值分布準(zhǔn)則提供了理論依據(jù)。同時,通過已知的微分方程產(chǎn)生模擬數(shù)據(jù),進一步驗證和考察了
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