基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字式渦流傳感器特性曲線擬合的實現(xiàn)
4 仿真研究
完成系統(tǒng)硬件連接,并對系統(tǒng)進行調(diào)試,通過實驗測得某數(shù)字式渦流傳感器系統(tǒng)輸出電壓和被測位移量之間對應(yīng)關(guān)系的一組數(shù)據(jù)如表2所示。由實驗數(shù)據(jù)可知:d—f變化趨勢在被測試件位移量較小時基本上成線性關(guān)系;但是在被測試件位移量較大時,線性度較差,呈現(xiàn)非線性關(guān)系,這主要因為影響傳感器特性的因素有很多;被測試件表面平整度、表面磁效應(yīng)、表面鍍層、表面尺寸以及傳感器的安裝和工作溫度等諸多因素都會對渦流傳感器的特性產(chǎn)生影響。為了驗證BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對于位移一頻率關(guān)系擬合的正確性,本文采用最小二乘算法進行仿真對比研究。最小二乘算法擬合后殘差平方和的大小決定了多項式擬合的效果,為了盡可能降低各測量點的殘差平方和的數(shù)值,要合理選擇擬合的階次。擬合階次的選擇既要兼顧擬合曲線的光滑程度,又要注重考慮真實反映傳感器輸入、輸出之間的變化規(guī)律。利用MATIAB語言編寫最小二乘算法程序。誤差準(zhǔn)則為:目標(biāo)誤差rose(均方誤差)的計算公式如(8)式所示:
上述兩式中N為樣本長度。本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/159754.htm
取m=6階,最小二乘算法擬合結(jié)果如(10)式所示:
為了提高神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練速度,文中將實驗測得數(shù)據(jù)進行歸一化處理,將所收集的數(shù)據(jù)映射到指定的區(qū)間[0,1]之中,根據(jù)上述過程利用MATLAB語言編程建立BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、并對網(wǎng)絡(luò)初始化、進行網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練和仿真測試?;?a class="contentlabel" href="http://www.ex-cimer.com/news/listbylabel/label/BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)">BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和最小二乘算法擬合曲線如圖6所示,仿真結(jié)果對比如表3所示。數(shù)字式渦流傳感器特性曲線擬合效果如圖6所示。
5 結(jié)論
仿真結(jié)果表明,只要實驗測得數(shù)據(jù)足夠多,就可利用所建BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)渦流傳感器輸入和輸出之間的非線性映射,從而得到渦流傳感器的特性曲線?;贛ATLAB建立BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)擬合數(shù)字式渦流傳感器的特性曲線的程序設(shè)計簡單,且具有較強非線性處理能力和函數(shù)逼近能力,網(wǎng)絡(luò)運算速度快、性能穩(wěn)定。
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