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ART-2与CMAC网络的性能对比研究.pdf
第8卷第1期 电 机 与 控 制 学 报 V01.8NO.1
2004年3月 ELECTRICMACHINESANDCONTROL
ART一2与CM渔C网络的性能对比研究
丛爽, 郑毅松
(中国科学技术大学自动化系,安徽合肥2313027)
摘要:在分别介绍ART一2及CMAC的网络结构和算法的基础上,分析了两种网络在结构以及性
能上的相同点和不同点。并采用各自网络进行了建模的应用,其中根据ART一2的特点在其顶部增
加了一层额外的输出层。最后根据各自网络对同一非线性电机速度控制系统的建模结果,对ART一2
及CMAC网络的特性及适用范围进行了较深入的讨论。
关键词:—d灯一2;CMAC;小脑模型;系统建模;神经网络
中图分类号:TPl83文献标识码:A 文章编号:1007-449X(2004)01—0063—04
1 引 言 2 ART一2及CMAC网络结构
ReSonance
自适应共振理论(Adaptive Theory,
简记为ART)网络模型是由美国波斯顿大学数学系算法有很多相似之处,但其在网络结构上却有很大
的不同。下面就对其各自的结构分别进行讨论。
自适应系统中心的Grossberg和Carpenter提出的。
最先提出适用于二进制任意输入样本(模式)的 2.1 ART-2基本结构
ART一1网络模型;而后又提出的适用于模拟信号任
意输入模式的ART一2网络模型。它可以通过对警框内),它由底层F1和顶层F组成。F,层为输入比
戒值进行调节,利用“胜者为王”的竞争机制对输入 较层(C层),是整个系统的核心,分上中下三层,分
的模拟样本按任意精度进行分类。所以ART一2网别构成两个正反馈回路,用于抑制噪声并增强有用
络可以在很短的时间内完成对输入点的记忆和分 信号;F’层称为识别层(R层),完成各神经元的竞争
类,因此具有很广泛的应用范围。
CMAC则是J√Ubus在小脑模型的基础上,于1975闭合的正反馈回路,其中标记为∥¨的神经元接受
年提出的一种模拟人类小脑连接结构的小脑模型关 输入信号Ji,而标记为K,的神经元接受上层送来的
Articulation
Model Controller)。
节控制器(Cerebellar 信号bf(s;)。由图l可以看出‘在这个回路中还经
它是一种基于表格查询式输入输出技术的局部逼近 过两次规格化运算和一次非线性变换。具体变换
网络,从单个神经元来看,输入和输出呈简单的线性 公式为
关系,但从总体结构上看,CMAC可以适用于非线性 w¨=‘+aU。 (1)
映射关系,并且利用一种类似于ART-2网络“胜者 Xi=W,,/F1w。I| (2)
为王”的学习方式进行竞争学习,因此具有学习时间 V。。=f(X;)+by(S。) (3)
短、记忆力强等优点。
本文首先详尽分析ART-2和CMAC网络各 川={言巍痧p (4)
自的具体结构,然后在此基础上讨论其相同点和 矢量经过F。层的运算到达F2后,先由式(5)算
不同点,最后再分别利用这两个网络对同一电机 出相似度,再通过同警戒参数的比较由“胜者为王”
速度系统进行建模,并对各自的建模性能进行分 的方式决定其归属类别。若无合适类别,网络则根据
析对比。 输入向量创建新类别。由此
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