Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методические указания. 1 что такое нейронная сеть и каковы ее основные Свойства.




Контрольные вопросы

1 Что такое нейронная сеть и каковы ее основные свойства?

2 Какова структура нейрона?

3 Какие функции активации могут быть использованы в нейронных сетях?

 
4 Какие требования предъявляются к функциям активации?

5 Какие функции выполняет входной слой в многослойной сети?

6 Можно ли обучить нейронную сеть без скрытого слоя?

7 В чем заключается обучение нейронных сетей?

8 Почему один из алгоритмов обучения получил название «алгоритм обратного распространения»?

9 Чем отличается обучение с учителем от обучения без учителя?

10 Почему входные и выходные сигналы нейронной сети должны быть нормированы, т.е. приведены к диапазону [0,1]?

 

Список литературы

1 Fogelman Soulie F. Neural networks, state of the art, neural computing. -London: IBC Technical Services, 1991.

2 Горбань А. Нейроинформатика и ее приложения // Открытые системы. -1998. -№ 4 – 5. -С. 36 - 41.

3 Роберт Хехт-Нильсен. Нейрокомпьютинг: история, состояние, перспективы // Открытые системы. -1998. -№ 4-5. -С. 23 - 28.

4 Розенблатт Ф. Принципы нейродинамики. Персептроны и теория механизмов мозга. -М.: Мир, 1965.

5 Гордиенко Е.К., Лукьяница А.А. Искусственные нейронные сети. I Основные определения и модели// Изв. РАН. Техническая кибернетика. -1994. -№ 5. -С. 79 - 92.

6 Короткий С.Г. Нейронные сети: алгоритм обратного распространения. -BYTE/Россия. -2000. -№ 5. -С. 26-29.

7 Свешников С.В., Шквар А.М. Нейротехнические системы обработки информации. -Киев: Наукова думка, 1983. -222 с.

8 Интеллектуальные системы управления с использованием нейронных сетей: учеб. пособие. / В.И. Васильев, Б.Г. Ильясов, С.С. Валеев и др.; Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. Уфа, 1997. -92 с.

9 Куликов Г.Г., Брейкин Т.В., Арьков В.Ю. Интеллектуальные информационные системы: учеб. пособие / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. -Уфа, 1999. -129 с.

10 Короткий С.Г. Нейронные сети: основные положения // BYTE/Россия. -2000. -№ 5. -С. 18-21.

11 Интеллектуальные системы обработки информации на основе нейросетевых технологий: учеб. пособие. / Ю.И. Зозуля, Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. –Уфа. -2000. -138 с.

 
 
 

Содержание

С.

1 Цель работы 1

2 Краткие теоретические сведения 1

2.1 Свойства и назначение нейронных сетей 1

2.2. Принцип функционирования нейронных сетей 2

2.3. Методы обучения нейронных сетей 5

2.4. Правило обратного распространения 7

3. Экспериментальная часть 9

3.1. Порядок выполнения работы 9

3.2 Порядок работы с Neural Network Wizard 12

3.3 Порядок работы с пакетом STATISTICA Neural Networks 15

4 Контрольные вопросы 20

Список литературы 21

 

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦЕПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

 

 

Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях с сосредоточенными параметрами

классическим методом

Методическое пособие по курсам "Теоретические основы электротехники"

и "Теоретическая электротехника"

 

Направление подготовки: 140400 Электроэнергетика и электротехника

 

Профиль подготовки: Электрооборудование и электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений

 

Квалификация выпускника: бакалавр

 

Форма обучения: очная

 

 

Тула 2011г.

 

Методические указания составлены старш. препод. Мельниковым Б.А. и обсуждены на заседании кафедры Электротехники и электрооборудования факультета САУ.

Протокол №__ 3 __ от «_ 28 _» __ ноября __ 20 11 __ г.

 

Зав. кафедрой _________________ Б.В. Сухинин

 

Сборник методических указаний к лабораторным работам пересмотрен и утвержден на заседании кафедры Электротехники и электрооборудования факультета САУ.

Протокол №___ от "___"______________ 200_ г.

 

Зав. кафедрой _________________ Б.В. Сухинин


Аннотация.

Методическое пособие предназначено для студентов электротехнических специальностей всех форм обучения. Может быть полезно при подготовке к практическим занятиям и выполнении расчетно-графических работ по курсам «Теоретические основы электротехники» и «Теоретическая электротехника».

В пособии изложен порядок расчета переходных процессов в линейных электрических цепях с сосредоточенными параметрами классическим методом. Приведены примеры расчета для электрических цепей различной сложности.

УДК 621.3/4


 

Переходные процессы возникают в электрических цепях при включениях и отключениях ветвей, коротких замыканиях отдельных участков, внезапных изменениях параметров элементов и так далее. Если цепь содержит только активные сопротивления, то переходные процессы происходят мгновенно. При наличии в цепи индуктивностей или емкостей переходные процессы имеют определенную длительность. Это связано с тем, что запасенная в них энергия не может измениться скачком, что потребовало бы бесконечно больших мощностей в индуктивностях и емкостях, а это лишено физического смысла.

Таким образом, если в цепи происходит коммутация, то происходит изменение ее электрического режима из одного устойчивого состояния в другое устойчивое состояние. Такое изменение и называется переходным процессом. Характер переходного процесса определяется динамическими свойствами электрической цепи.

Введем обозначения:

t(0) — момент коммутации;

t(0-)-момент времени, непосредственно предшествующий коммутации;

t(0+)-момент времени непосредственно следующий за коммутацией. Фактически 1(0), 1(0-), 1(0+) - это один момент времени, соответствующий началу переходного процесса, а разделение его на три сделано для удобства записи выражений, описывающих переходные процессы.

Процессы, происходящие в цепи, подчиняются законам коммутации Сформулируем два обобщенных закона коммутации:

1. При переходе от I (0-) к 1: (0+) суммарное потокосцепление каждого
замкнутого контура послекоммутационной схемы не должно
претерпевать скачкообразных изменений.

Суммарное потокосцепление представляет собой алгебраическую сумму произведений токов ветвей этого контура на индуктивности их индуктивных элементов. Со знаком плюс в эту сумму входят слагаемые ветвей, направление токов в которых совпадает с произвольно выбранным направлением обхода контуров.

2. При переходе от t(0-) к t(0+) суммарный заряд на обкладках
конденсаторов, присоединенных к любому узлу послекоммутационной схемы, должен остаться неизменным.

В большинстве случаев переходные процессы подчиняются законам коммутации, носящим частный характер:

1а). В любой цепи с индуктивностью ток и магнитный поток в момент коммутации сохраняют те значения, которые они имели непосредственно перед коммутацией, и дальше начинают изменяться именно с этих значений, т.е. i L (0) = iL (0-).

2а). В любой ветви напряжение и заряд на емкости сохраняют в момент коммутации те значения, которые они имели непосредственно перед коммутацией, и в дальнейшем изменяются,

начиная именно с этих значений, т.е. uc(0)=uc(0-)

В общем случае любая величина (ток, напряжение) в цепи описывается неоднородным дифференциальным уравнением. Режим электрической цепи до начала переходного процесса назовем докоммутационным. Когда переходный процесс заканчивается, наступает принужденный режим. Если в цепи действует источник постоянной или периодически изменяющейся ЭДС, то принужденный режим называют установившимся. Разность переходной и принужденной величин называется свободной величиной.

В соответствии справилом решения неоднородных дифференциальных уравнений их общее решение равно сумме частного решения неоднородного уравнения и общего решения однородного уравнения. Свободная величина представляет собой общее решение однородного дифференциального уравнения и в его выражении должны быть постоянные интегрирования, число которых равно порядку дифференциального уравнения.

Принужденная величина представляет собой частное решение неоднородного уравнения и в ее составе не должно быть слагающих свободной величины. Начальными условиями назовем значения переходных токов в индуктивностях инапряжений на емкостях в момент коммутацииИногда этиначальные условия называют независимыми.

Рассмотрим порядок расчета переходных процессов классическим методом, проиллюстрировав его примерами.

ПРИМЕР 1.

В схеме заданной электрической цепи (рис.1) происходит размыкание ключа Кл 1. Определить ток, протекающий в сопротивлении R2.

Исходные данные для расчета:

R1 = 100 Ом; R2=50 Ом; R3=50 Ом; R4=25 Ом; C=8,6мкФ; L=25.8 мГн;

e =100 В.

 

 

1. РАСЧЁТ ДОКОММУТАЦИОННОГО РЕЖИМА.

Расчетная схема приведена на рис. 2.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-06; Просмотров: 565; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.