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Abschwächung hochfrequenter Komponenten durch ANN
Details
In dieser Studie wurde ein ANN zur Vorhersage der Hochfrequenzkomponenten des Systems und zur Entwicklung einer Kontrollstrategie zur Abschwächung ihrer Auswirkungen eingesetzt. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass das ANN in der Lage war, die Hochfrequenzkomponenten des Systems genau vorherzusagen und dass die Regelungsstrategie in der Lage war, ihre Auswirkungen wirksam zu mindern. Diese Studie zeigt das Potenzial von ANNs zur Abschwächung der Hochfrequenzkomponenten in einem modernen Verteilungssystem. In dieser Arbeit wird ein neuartiger Ansatz zur Abschwächung hochfrequenter Komponenten in einem modernen Verteilungssystem unter Verwendung eines künstlichen neuronalen Netzes (ANN) vorgestellt. Die vorgeschlagene Methode nutzt die Fähigkeit eines ANN, die komplexe Beziehung zwischen Systemparametern und hochfrequenten Spannungsharmonischen zu erlernen. Das trainierte ANN-Modell wird dann zur Vorhersage der hochfrequenten Komponenten und zur Erzeugung von Steuersignalen zu deren Abschwächung verwendet.
Autorentext
Dr. Kazi Kutubuddin Sayyad Liyakat hat seinen B.E., M.E. und Ph.D. in E&TC Engineering abgeschlossen und arbeitet heute als Professor und Abteilungsleiter in der Abteilung E&TC Engineering. Er ist Post-Doktorand und arbeitet an IoT-Anwendungen im Gesundheitswesen. Sein Interessengebiet ist IoT, IoRT, IoBT, AI, ML und AIIoT.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09786208406790
- Sprache Deutsch
- Genre Physik & Astronomie
- Größe H220mm x B150mm x T6mm
- Jahr 2024
- EAN 9786208406790
- Format Kartonierter Einband
- ISBN 978-620-8-40679-0
- Veröffentlichung 23.12.2024
- Titel Abschwächung hochfrequenter Komponenten durch ANN
- Autor Kutubuddin Sayyad Liyakat Kazi
- Gewicht 137g
- Herausgeber Verlag Unser Wissen
- Anzahl Seiten 80