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神經網絡設計
生物的神經網絡是由很多神經元相互連接起來的龐大、復雜而具有智慧性能的自動控制系統;人工神經網絡是在研究神經網絡中對人腦神經網絡的某種簡化、抽象和模擬。
人工神經網絡的研究始于20世紀40年代。經過了復雜、曲折的發展道路,如今已成為人工智能領域的重要分支。由于人工神經網絡的特點,它的發展給自動控制領域的研究帶來了生機,主要體現在如下3個方面:①人工神經網絡能以任意精度逼近任意非線性函數,并能對復雜不確定問題具有自適應和自學習能力,它適合解決復雜非線性系統的自適應控制問題。②人工神經網絡具有信息處理的并行機制。這個特性對解決控制系統中大規模實時計算問題具有重要意義;同時,并行機制中的冗余性可以使控制系統具有容錯能力。③人工神經網絡具有很強的信息綜合能力,能同時處理多種信息,適用于多信息融合和多媒體技術。
人工神經網絡控制中的基礎知識包括:人工神經元模型、人工神經網絡的構成、人工神經網絡的學習算法等。