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? 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 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 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.
Дата добавления: 2014-11-06; Просмотров: 585; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |