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总部基地网站建设,邢台123招聘信息今天,制作书签二年级,网站中数据查询如何做基于蚁狮算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码 文章目录 基于蚁狮算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码1.PNN网络概述2.变压器故障诊街系统相关背景2.1 模型建立 3.基于蚁狮优化的PNN网络5.测试结果6.参考文献7.Matlab代码 摘要#xff1a;针对PNN神经网络的光滑…基于蚁狮算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码 文章目录 基于蚁狮算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码1.PNN网络概述2.变压器故障诊街系统相关背景2.1 模型建立 3.基于蚁狮优化的PNN网络5.测试结果6.参考文献7.Matlab代码 摘要针对PNN神经网络的光滑因子选择问题利用蚁狮算法优化PNN神经网络的光滑因子的选择并应用于变压器故障诊断。 1.PNN网络概述 概率神经网络 probabilistic neural networks , PNN 是 D. F. Specht 博士在 1 989 年首先提出的是一种基于 Bayes 分类规则与 Parzen窗的概率密度面数估计方法发展而来的并行算 法。它是一类结胸简单、训练简洁、应用广泛的人工神经网络 。在实际应用中尤其是在解决分类问题的应用中 PNN 的优势在于用线性学习算法来完成非线性学 习算法所傲的工作同 时保持非线性算法的高精度等特性这种网络对应的权值就是模式样本的分布网络不需要训练因而能够满足训练上实时处理的要求。 PNN 网络是由径向基函数网络发展而来的一种前馈型神经网络其理论依据是贝叶斯最小风险准则即贝叶斯决策理论 PNN作为径向基网络的一种适合于模式分类。当分布密度 SPREAD 的值接近于 0 时它构成最邻分类器 当 SPREAD 的值较大时它构成对几个训练样本的临近分类器 。 PNN 的层次模型由输入层、模式层、求和层、输出层共 4 层组成 其基本结构如图 1 所示。 f ( X , w i ) e x p [ − ( X − w i ) T ( X − W i ) / 2 δ ] (1) f(X,w_i)exp[-(X-w_i)^T(X-W_i)/2\delta]\tag{1} f(X,wi​)exp[−(X−wi​)T(X−Wi​)/2δ](1) 式中 w i w_i wi​为输入层到模式层连接的权值 δ \delta δ为平滑因子它对分类起着至关重要的作用。第 3 层是求和层是将属于某类的概率累计 按式1计算 从而得到故障模式的估计概率密度函数。每一类只有一个求和层单元求和层单元与只属于自己类的模式层单元相连接而与模式层中的其他单元没有连接。因此求和层单元简单地将属于自己类的模式层单元 的输出相加而与属于其他类别的模式层单元的输出无关。求和层单元的输出与各类基于内 核的概率密度的估计成比例通过输出层的归一化处理 就能得到各类的概率估计。网络的输 出决策层由简单的阔值辨别器组成其作用是在各个故障模式的估计概率密度中选择一个具 有最大后验概率密度的神经元作为整个系统的输出。输出层神经元是一种竞争神经元每个神经元分别对应于一个数据类型即故障模式输出层神经元个数等于训练样本数据的种类个 数它接收从求和层输出的各类概率密度函数概率密度函数最大的那个神经元输出为 1 即 所对应的那一类为待识别的样本模式类别其他神经元的输出全为 0 。 图1.PNN网络结构 2.变压器故障诊街系统相关背景 运行中的变压器发生不同程度的故障时会产生异常现象或信息。故障分析就是搜集变压器的异常现象或信息根据这些现象或信息进行分析 从而判断故障的类型 、严重程度和故障部位 。 因此 变压器故障诊断的目的首先是准确判断运行设备当前处于正常状态还是异常状态。若变压器处于异常状态有故障则判断故障的性质、类型和原因 。 如是绝缘故障、过热故障还是机械故障。若是绝缘故障则是绝缘老化 、 受潮还是放电性故障 若是放电性故障又 是哪种类型的放电等。变压器故障诊断还要根据故障信息或根据信息处理结果预测故障的可能发展即对故障的严重程度、发展趋势做出诊断提出控制故障的措施防止和消除故障提出设备维修的合理方法和相应的反事故措施对设备的设计、制造、装配等提出改进意见为设备现代化管理提供科学依据和建议。 2.1 模型建立 本案例在对油中溶解气体分 析法进行深入分析后以改良三比值法为基础建立基于概率神经网络的故障诊断模型。案例数据中的 data. mat 是 33 × 4 维的矩阵前3列为改良三比值法数值第 4 列为分类的输出也就是故障的类别 。 使用前 23 个样本作为 PNN 训练样本后10个样本作为验证样本 。 3.基于蚁狮优化的PNN网络 蚁狮算法原理请参考https://blog.csdn.net/u011835903/article/details/107726004 利用蚁狮算法对PNN网络的光滑因子进行优化。适应度函数设计为训练集与测试集的分类错误率 f i t n e s s a r g m i n { T r a i n E r r o r R a t e P r e d i c t E r r o r R a t e } (2) fitness argmin\{TrainErrorRate PredictErrorRate\}\tag{2} fitnessargmin{TrainErrorRatePredictErrorRate}(2) 适应度函数表明如果网络的分类错误率越低越好。 5.测试结果 蚁狮参数设置如下 %% 蚁狮参数 pop20; %种群数量 Max_iteration20; % 设定最大迭代次数 dim 1;%维度即权值与阈值的个数 lb 0.01;%下边界 ub 5;%上边界从结果来看蚁狮-pnn能够获得好的分类结果。 6.参考文献 书籍《MATLAB神经网络43个案例分析》PNN原理部分均来自该书籍 7.Matlab代码
http://wiki.neutronadmin.com/news/363014/

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