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Identification of Infinite Dimensional Systems Via Adaptive Wavelet Neural Networks

机译:通过自适应小波神经网络识别无限维系统

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摘要

We consider identification of distributed systems via adaptive wavelet neural networks (AWNNs). We take advantage of the multiresolution property of wavelet systems and the computational structure of neural networks to approximate the unknown plant successively. A systematic approach is developed in this paper to find the optimal discrete orthonormal wavelet basis with compact support for spanning the subspaces employed for system identification. We then apply backpropagation algorithm to train the network with supervision to emulate the unknown system. This work is applicable to signal representation and compression under the optimal orthonormal wavelet basis in addition to autoregressive system identification and modeling. We anticipate that this work be intuitive for practical applications in the areas of controls and signal processing.
机译:我们考虑通过自适应小波神经网络(AWNN)识别分布式系统。我们利用小波系统的多分辨率特性和神经网络的计算结构来连续逼近未知植物。本文提出了一种系统的方法来找到最优的离散正交小波基,该基具有紧凑的支持,可以跨越用于系统识别的子空间。然后,我们应用反向传播算法在监督下训练网络,以模拟未知系统。除自动回归系统识别和建模外,这项工作还适用于在最佳正交小波基础上的信号表示和压缩。我们希望这项工作对于控制和信号处理领域的实际应用是直观的。

著录项

  • 作者

    Zhuang, Y.; Baras, John S.;

  • 作者单位
  • 年度 1993
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en_US
  • 中图分类

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