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1、多傳感器信息融合的實(shí)質(zhì)是對(duì)不確定信息的處理,它需要能夠處理不確定信息的數(shù)學(xué)方法。小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是小波變換理論與人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的相互結(jié)合的一種新的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,它將小波變換良好的時(shí)頻局域化性質(zhì)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的自學(xué)習(xí)能力相互結(jié)合起來(lái),具有較強(qiáng)的逼近能力和容錯(cuò)能力,在處理一些復(fù)雜的非線性、不確定系統(tǒng)等問(wèn)題上表現(xiàn)出了優(yōu)于傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的收斂速度、容錯(cuò)能力等,具有廣泛的應(yīng)用前景。本文利用信息融合將煤礦井下檢測(cè)的多種信號(hào)采用經(jīng)過(guò)遺傳算法改進(jìn)的小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行
2、融合處理。
文章分析了多傳感器信息融合、小波變換、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法的基本理論、運(yùn)行機(jī)理以及各自的優(yōu)缺點(diǎn)。通過(guò)對(duì)優(yōu)缺點(diǎn)的分析,從而提取它們的優(yōu)點(diǎn)并將它們?nèi)诤掀饋?lái)組成一個(gè)新的融合算法,為工程實(shí)際應(yīng)用提供理論基礎(chǔ)。
由于傳統(tǒng)的BP網(wǎng)絡(luò)Sigmoid函數(shù)自身的特性,實(shí)際上神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)只是一個(gè)次優(yōu)網(wǎng)絡(luò),有待于改進(jìn);BP算法采用誤差函數(shù)梯度下降的方式進(jìn)行迭代,收斂速度很慢,而且容易陷入局部極值的處境,并且具體的極值位置
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