Modelos de dispositivos de microondas e ?pticos atrav?s de redes neurais artificiais de alimenta??o direta

Made available in DSpace on 2014-12-17T14:55:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MarcioGP.pdf: 1534925 bytes, checksum: d1c777b1e76b23d509caeb3258a0aa97 (MD5) Previous issue date: 2006-06-19 === This dissertation contributes for the development of methodologies through feed forward artificial neural n...

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Bibliographic Details
Main Author: Passos, Marcio Galdino
Other Authors: CPF:13097628487
Format: Others
Language:Portuguese
Published: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2014
Subjects:
Online Access:http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/15392
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spelling ndltd-IBICT-oai-repositorio.ufrn.br-123456789-153922018-05-23T23:21:17Z Modelos de dispositivos de microondas e ?pticos atrav?s de redes neurais artificiais de alimenta??o direta Passos, Marcio Galdino CPF:13097628487 http://lattes.cnpq.br/0246709532151067 Silva, Paulo Henrique da Fonseca CPF:98196294700 http://lattes.cnpq.br/0656625630248917 Silva, Cl?udio Rodrigues Muniz da CPF:46533435434 http://lattes.cnpq.br/6968371254983355 Costa, Jos? Alfredo Ferreira CPF:53820126449 http://lattes.cnpq.br/9745845064013172 Fernandes, Humberto C?sar Chaves Redes Neurais Artificiais Modelagem N?o Linear Amplificadores ?pticos Dispositivos de Microondas Artificial Neural Networks Nonlinear Modeling Optical Amplifiers Microwave Devices CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA Made available in DSpace on 2014-12-17T14:55:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MarcioGP.pdf: 1534925 bytes, checksum: d1c777b1e76b23d509caeb3258a0aa97 (MD5) Previous issue date: 2006-06-19 This dissertation contributes for the development of methodologies through feed forward artificial neural networks for microwave and optical devices modeling. A bibliographical revision on the applications of neuro-computational techniques in the areas of microwave/optical engineering was carried through. Characteristics of networks MLP, RBF and SFNN, as well as the strategies of supervised learning had been presented. Adjustment expressions of the networks free parameters above cited had been deduced from the gradient method. Conventional method EM-ANN was applied in the modeling of microwave passive devices and optical amplifiers. For this, they had been proposals modular configurations based in networks SFNN and RBF/MLP objectifying a bigger capacity of models generalization. As for the training of the used networks, the Rprop algorithm was applied. All the algorithms used in the attainment of the models of this dissertation had been implemented in Matlab Esta disserta??o contribui para o desenvolvimento de metodologias atrav?s de redes neurais artificiais de alimenta??o direta para a modelagem de dispositivos de microondas e ?pticos. Uma revis?o bibliogr?fica sobre as aplica??es de t?cnicas neuro-computacionais na ?reas de engenharia de microondas e ?ptica foi realizada. As caracter?sticas das redes MLP, RBF e SFNN, bem como as estrat?gias de aprendizado supervisionado foram apresentadas. As express?es de ajuste dos par?metros livres das redes acima citadas foram deduzidas a partir do m?todo do gradiente. O m?todo convencional EM-ANN foi aplicado na modelagem de dispositivos passivos de microondas e amplificadores ?pticos. Para isto, foram propostas configura??es modulares baseadas em redes SFNN e RBF/MLP objetivando uma maior capacidade de generaliza??o dos modelos. No que se refere ao treinamento das redes utilizadas, o algoritmo Rprop foi aplicado. Todos os algoritmos utilizados na obten??o dos modelos desta disserta??o foram implementados em Matlab 2014-12-17T14:55:56Z 2007-02-12 2014-12-17T14:55:56Z 2006-06-19 info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/masterThesis PASSOS, Marcio Galdino. Modelos de dispositivos de microondas e ?pticos atrav?s de redes neurais artificiais de alimenta??o direta. 2006. 105 f. Disserta??o (Mestrado em Automa??o e Sistemas; Engenharia de Computa??o; Telecomunica??es) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2006. http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/15392 por info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf Universidade Federal do Rio Grande do Norte Programa de P?s-Gradua??o em Engenharia El?trica UFRN BR Automa??o e Sistemas; Engenharia de Computa??o; Telecomunica??es reponame:Repositório Institucional da UFRN instname:Universidade Federal do Rio Grande do Norte instacron:UFRN
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Passos, Marcio Galdino
Modelos de dispositivos de microondas e ?pticos atrav?s de redes neurais artificiais de alimenta??o direta
description Made available in DSpace on 2014-12-17T14:55:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MarcioGP.pdf: 1534925 bytes, checksum: d1c777b1e76b23d509caeb3258a0aa97 (MD5) Previous issue date: 2006-06-19 === This dissertation contributes for the development of methodologies through feed forward artificial neural networks for microwave and optical devices modeling. A bibliographical revision on the applications of neuro-computational techniques in the areas of microwave/optical engineering was carried through. Characteristics of networks MLP, RBF and SFNN, as well as the strategies of supervised learning had been presented. Adjustment expressions of the networks free parameters above cited had been deduced from the gradient method. Conventional method EM-ANN was applied in the modeling of microwave passive devices and optical amplifiers. For this, they had been proposals modular configurations based in networks SFNN and RBF/MLP objectifying a bigger capacity of models generalization. As for the training of the used networks, the Rprop algorithm was applied. All the algorithms used in the attainment of the models of this dissertation had been implemented in Matlab === Esta disserta??o contribui para o desenvolvimento de metodologias atrav?s de redes neurais artificiais de alimenta??o direta para a modelagem de dispositivos de microondas e ?pticos. Uma revis?o bibliogr?fica sobre as aplica??es de t?cnicas neuro-computacionais na ?reas de engenharia de microondas e ?ptica foi realizada. As caracter?sticas das redes MLP, RBF e SFNN, bem como as estrat?gias de aprendizado supervisionado foram apresentadas. As express?es de ajuste dos par?metros livres das redes acima citadas foram deduzidas a partir do m?todo do gradiente. O m?todo convencional EM-ANN foi aplicado na modelagem de dispositivos passivos de microondas e amplificadores ?pticos. Para isto, foram propostas configura??es modulares baseadas em redes SFNN e RBF/MLP objetivando uma maior capacidade de generaliza??o dos modelos. No que se refere ao treinamento das redes utilizadas, o algoritmo Rprop foi aplicado. Todos os algoritmos utilizados na obten??o dos modelos desta disserta??o foram implementados em Matlab
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