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加急見刊

優化DBN在BLDCM控制中應用研究

李晶 遼寧工程職業學院; 遼寧鐵嶺112008

摘要:深度信念網絡(Deep Belief Networks,DBN)是由多層無監督的受限玻爾茲曼機(Restricted Boltzmann Machine, RBM)疊加而成的遞歸神經網絡。針對RBM固定學習率在樣本訓練過程中很難尋找全局最優,引入動態學習率,用來改進RBM網絡以提高特征向量映射的準確度。構造一個含有兩層RBM網絡,將改進型控制網絡應用于無刷直流電機控制系統中,實驗結果表明改進的DBN能夠有效加快電機響應速度,提高控制準確度。

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