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BUILDING A BELIEF-DESIRE-INTENTION AGENT FOR MODELING NEURAL NETWORKS

机译:建立用于神经网络建模的可信度需求代理

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摘要

This article presents an innovative learning technique for modeling nonlinear systems. Our belief-desire-intention algorithm for neural networks can effectively identify the parameters of most relevance to a model for the online adjustment of weights, neurons, and layers. We present a detailed explanation of each component in the proposed agent, and successfully apply our model to describe the lateral forces on a tire under a range of test conditions. The model output is compared to test data and the output of an existing neural network model. Our results demonstrate that the belief-desire-intention agent is reliable and applicable in nonlinear modeling and is superior to backpropagation neural networks.
机译:本文介绍了一种用于建模非线性系统的创新学习技术。我们用于神经网络的信念-愿望-意图算法可以有效地识别与用于权重,神经元和层的在线调整的模型最相关的参数。我们对拟议代理商中的每个组件进行了详细说明,并成功地将我们的模型应用到描述轮胎在一系列测试条件下的侧向力。将模型输出与测试数据以及现有神经网络模型的输出进行比较。我们的结果表明,信念-愿望-意图剂是可靠的,并且可用于非线性建模,并且优于反向传播神经网络。

著录项

  • 来源
    《Applied Artificial Intelligence》 |2015年第10期|753-765|共13页
  • 作者单位

    Jiangsu Univ, Sch Automobile & Traff Engn, Zhenjiang, Peoples R China.;

    Jiangsu Univ, Sch Automobile & Traff Engn, Zhenjiang, Peoples R China.;

    Jiangsu Univ, Sch Automobile & Traff Engn, Zhenjiang, Peoples R China.;

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  • 正文语种 eng
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