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基于PCA和SAPSO的船舶風(fēng)壓差神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型

發(fā)布時(shí)間:2024-06-15 02:25
  為提高船舶風(fēng)壓差的預(yù)測(cè)精度,使船舶能夠更快穩(wěn)定在計(jì)劃航線上以保障航行安全,提出一種基于主成分分析(principal component analysis, PCA)法和自適應(yīng)粒子群優(yōu)化(self-adaptive particle swarm optimization, SAPSO)算法的船舶風(fēng)壓差神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型。該方法采用PCA法對(duì)航行數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,然后將數(shù)據(jù)輸入由SAPSO算法優(yōu)化的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中,改變以往通過(guò)復(fù)雜的數(shù)學(xué)建模計(jì)算風(fēng)壓差的方法,提高預(yù)測(cè)的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。利用實(shí)船數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行船舶風(fēng)壓差的實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)仿真,結(jié)果驗(yàn)證了該預(yù)測(cè)模型具有較高的可靠性。

【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)

【部分圖文】:

圖1SAPSO-BP模型與PSO-BP模型適應(yīng)度函數(shù)曲線比較

圖1SAPSO-BP模型與PSO-BP模型適應(yīng)度函數(shù)曲線比較

其中:j為微粒子群規(guī)模數(shù)量;λ為微粒子群位置最大值;pos為離散的均勻隨機(jī)正整數(shù);c為正的常數(shù),通常小于1。圖1為SAPSO-BP模型和PSO-BP模型適應(yīng)度函數(shù)曲線比較。基于MATLAB仿真環(huán)境,選取120組數(shù)據(jù)對(duì)傳統(tǒng)PSO-BP和SAPSO-BP模型進(jìn)行訓(xùn)練。模型初始參數(shù)設(shè)置....


圖2PCA-SAPSO-BP模型算法流程

圖2PCA-SAPSO-BP模型算法流程

PCA-SAPSO-BP模型算法流程見(jiàn)圖2。3仿真結(jié)果與討論


圖3PCA-BP模型船舶風(fēng)壓差預(yù)測(cè)結(jié)果

圖3PCA-BP模型船舶風(fēng)壓差預(yù)測(cè)結(jié)果

3.1PCA-BP模型的船舶風(fēng)壓差預(yù)測(cè)如圖3所示(橫坐標(biāo)預(yù)測(cè)點(diǎn)數(shù)表示船舶風(fēng)壓差的預(yù)測(cè)樣本點(diǎn)數(shù)量),PCA-BP船舶風(fēng)壓差預(yù)測(cè)模型雖然在一些預(yù)測(cè)點(diǎn)上的預(yù)測(cè)值與實(shí)測(cè)值之間的差值(預(yù)測(cè)誤差)較大,但預(yù)測(cè)值與實(shí)測(cè)值變化曲線基本吻合。網(wǎng)絡(luò)模型通過(guò)連續(xù)的數(shù)據(jù)學(xué)習(xí),能夠?qū)W習(xí)到船舶風(fēng)壓差的變化....


圖4PCA-BP模型船舶風(fēng)壓差預(yù)測(cè)誤差曲線

圖4PCA-BP模型船舶風(fēng)壓差預(yù)測(cè)誤差曲線

如圖3所示(橫坐標(biāo)預(yù)測(cè)點(diǎn)數(shù)表示船舶風(fēng)壓差的預(yù)測(cè)樣本點(diǎn)數(shù)量),PCA-BP船舶風(fēng)壓差預(yù)測(cè)模型雖然在一些預(yù)測(cè)點(diǎn)上的預(yù)測(cè)值與實(shí)測(cè)值之間的差值(預(yù)測(cè)誤差)較大,但預(yù)測(cè)值與實(shí)測(cè)值變化曲線基本吻合。網(wǎng)絡(luò)模型通過(guò)連續(xù)的數(shù)據(jù)學(xué)習(xí),能夠?qū)W習(xí)到船舶風(fēng)壓差的變化規(guī)律(說(shuō)明PCA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)非線性擬....



本文編號(hào):3994784

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