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提出了基于神经网络的被测量重构方法 ;针对神经网络中误差反向传播算法收敛速度慢的问题对目标函数等三方面进行了改进 ,将改进的多层前向网络、误差反向传播算法用于被测量重构。在实际的测量系统中 ,进行了仿真研究 ,结果表明 ,神经网络用于被测量重构 ,方法是可行的 ;解决了重构之前建立数学模型问题和多影响量情况下的被测量重构问题。