模式识别与人工智能
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模式识别与人工智能  2010, Vol. 23 Issue (6): 874-879    DOI:
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变结构径向基函数网络及其在混沌序列在线预测中的应用
尹建川,胡江强,何庆华
大连海事大学 航海学院 大连 116026
Variable Structure Radial Basis Function Network and Its Application to On-Line Chaotic Time Series Prediction
YIN Jian-Chuan,HU Jiang-Qiang,HE Qing-Hua
College of Navigation,Dalian Maritime University,Dalian 116026

全文: PDF (379 KB)   HTML (1 KB) 
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

为了利用径向基函数(RBF)神经网络对混沌序列进行精确和快速的在线预测,提出一种在线构造变结构RBF神经网络的序贯学习算法。该算法建立实时更新的滑动数据窗口,通过学习窗口内的数据对隐节点进行增加和删除,动态确定RBF神经网络隐节点的数目及中心位置,并对隐层至输出层的连接权值进行在线调整。该算法具有调节参数少、学习速度快以及所得网络结构精简等特点。将该网络用于Mackey-Glass混沌时间序列的在线预测实验,结果验证该算法对该混沌序列具有良好的在线动态辨识和预测性能。

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尹建川
胡江强
何庆华
关键词 混沌序列预测径向基函数网络序贯学习滑动数据窗口    
Abstract

To improve the accuracy and the speed of on-line chaotic time series prediction via radial basis function (RBF) network, a sequential learning algorithm is presented for on-line constructing variable structure RBF network. A sliding window is constructed. By learning real-time updated data in the window, the parameters of the connecting weights, number of hidden units and center locations are dynamically tuned. The algorithm achieves parsimonious RBF network quickly, while only a small number of tuning parameters are employed. The variable structure network is applied to Mackey-Glass chaotic time series on-line prediction. The results demonstrate that network possesses satisfactory on-line dynamic identification and prediction performance.

Key wordsChaotic Time Series Prediction    Radial Basis Function Network    Sequential Learning    Sliding Data Window   
收稿日期: 2009-06-05     
ZTFLH: TP183  
基金资助:

国家自然科学基金(No.60874056)、高校基本科研业务费专项资金(No.2009JC02, 2009QN010)资助项目

作者简介: 尹建川,男,1974年生,博士,主要研究方向为智能计算与数据挖掘.E-mail:yinjianchuan@dlmu.edu.cn.胡江强,男,1970年生,博士,副教授,主要研究方向为智能计算与控制理论.何庆华,男,1971年生,硕士,讲师,主要研究方向为智能计算与航海技术。
引用本文:   
尹建川,胡江强,何庆华. 变结构径向基函数网络及其在混沌序列在线预测中的应用[J]. 模式识别与人工智能, 2010, 23(6): 874-879. YIN Jian-Chuan,HU Jiang-Qiang,HE Qing-Hua. Variable Structure Radial Basis Function Network and Its Application to On-Line Chaotic Time Series Prediction. , 2010, 23(6): 874-879.
链接本文:  
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