超聲波液位計液態介質測量高精度的探討 三十
3.10.2蓄電池充電電路
T1,3CG21構成的蓄電池自動充電電路,它在電池充滿后自動停止充電,其中D2亮為正在充電,D1為工作指示。由R4,R5,3CG21構成電壓檢測電路,蓄電池電壓低,則T1、3CG21導通,實現對其充電;充滿后,T1、3CG21截止,停止充電,同時D2熄滅,電路中C4的作用是濾除干擾信號。
4 BP神經網絡的基本原理及其在液位計上的運用
BP(Back Propagation)網絡是1986年由Rumelhart和McCelland為首的科學家小組提出,是一種按誤差逆傳播算法訓練的多層前饋網絡,是目前應用最廣泛的神經網絡模型之一。BP網絡能學習和存貯大量的輸入一輸出模式映射關系,而無需事前揭示描述這種映射關系的數學方程。它的學習規則是使用最速下降法,通過反向傳播來不斷調整網絡的權值和閾值,使網絡的誤差平方和最小。BP神經網絡模型拓撲結構包括:輸入層(input)、隱層(hide layer)和輸出層。
4.1 BP神經元
三個最基本也是最重要的功能:加權、求和與轉移。而且必須是有界函數,因為細胞傳遞的信號不可能無限增加,必有一最大值。
4.2 BP網絡
BP算法由數據流的前向計算(正向傳播)和誤差信號的反向傳播兩個過程構成。正向傳播時,傳播方向為輸入層一隱層一輸出層,每層神經元的狀態只影響下一層神經元。若在輸出層得不到期望的輸出,則轉向誤差信號的反向傳播。通過這兩個過程的交替進行,在權向量空間執行誤差函數梯度下降策略,動態迭代搜索一組權向量,使網絡誤差函數達到最小值,從而完成信息提取和記憶過程。
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