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IUKF neural network modeling for FOG temperature drift 被引量:4
1
作者 Feng Zha Jiangning Xu +1 位作者 Jingshu Li Hongyang He 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2013年第5期838-844,共7页
A novel neural network based on iterated unscented Kalman filter (IUKF) algorithm is established to model and com- pensate for the fiber optic gyro (FOG) bias drift caused by temperature. In the network, FOG tempe... A novel neural network based on iterated unscented Kalman filter (IUKF) algorithm is established to model and com- pensate for the fiber optic gyro (FOG) bias drift caused by temperature. In the network, FOG temperature and its gradient are set as input and the FOG bias drift is set as the expected output. A 2-5-1 network trained with IUKF algorithm is established. The IUKF algorithm is developed on the basis of the unscented Kalman filter (UKF). The weight and bias vectors of the hidden layer are set as the state of the UKF and its process and measurement equations are deduced according to the network architecture. To solve the unavoidable estimation deviation of the mean and covariance of the states in the UKF algorithm, iterative computation is introduced into the UKF after the measurement update. While the measure- ment noise R is extended into the state vectors before iteration in order to meet the statistic orthogonality of estimate and mea- surement noise. The IUKF algorithm can provide the optimized estimation for the neural network because of its state expansion and iteration. Temperature rise (-20-20℃) and drop (70-20℃) tests for FOG are carried out in an attemperator. The temperature drift model is built with neural network, and it is trained respectively with BP, UKF and IUKF algorithms. The results prove that the proposed model has higher precision compared with the back- propagation (BP) and UKF network models. 展开更多
关键词 fiber optic gyro (FOG) temperature drift neural net- work iterated unscented Kalman filter (IUKF).
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Optimization of Laser Ablation Technology for PDPhSM Matrix Nanocomposite Thin Film by Artificial Neural Networks-particle Swarm Algorithm 被引量:3
2
作者 唐普洪 宋仁国 《Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science)》 SCIE EI CAS 2010年第2期188-193,共6页
A new thermal ring-opening polymerization technique for 1, 1, 3, 3-tetra-ph enyl-1, 3-disilacyclobutane (TPDC) based on the use of metal nanoparticles produced by pulsed laser ablation was investigated. This method ... A new thermal ring-opening polymerization technique for 1, 1, 3, 3-tetra-ph enyl-1, 3-disilacyclobutane (TPDC) based on the use of metal nanoparticles produced by pulsed laser ablation was investigated. This method facilitates the synthesis of polydiphenysilylenemethyle (PDPhSM) thin film, which is difficult to make by conventional methods because of its insolubility and high melting point. TPDC was first evaporated on silicon substrates and then exposed to metal nanoparticles deposition by pulsed laser ablation prior to heat treatment.The TPDC films with metal nanoparticles were heated in an electric furnace in air atmosphere to induce ring-opening polymerization of TPDC. The film thicknesses before and after polymerization were measured by a stylus profilometer. Since the polymerization process competes with re-evaporation of TPDC during the heating, the thickness ratio of the polymer to the monomer was defined as the polymerization efficiency, which depends greatly on the technology conditions. Therefore, a well trained radial base function neural network model was constructed to approach the complex nonlinear relationship. Moreover, a particle swarm algorithm was firstly introduced to search for an optimum technology directly from RBF neural network model. This ensures that the fabrication of thin film with appropriate properties using pulsed laser ablation requires no in-depth understanding of the entire behavior of the technology conditions. 展开更多
关键词 nanocomposite thin film pulsed laser deposition(PLD) artificial neural net- works(ANN) particle swarm optimization (PSO)
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高速运行地铁径向转向架垂向振动自动化控制技术
3
作者 曾云峰 丛培鹏 +1 位作者 陈龙 张朋 《自动化与仪表》 2024年第5期54-58,63,共6页
在地铁高速运行环境和特定频率下,径向转向架的垂向振动,降低了地铁高速运行稳定性。为此,该文提出高速运行地铁径向转向架垂向振动自动化控制技术。采集并零均值化处理高速运行地铁径向转向架垂向振动数据,以该数据为径向转向架振动标... 在地铁高速运行环境和特定频率下,径向转向架的垂向振动,降低了地铁高速运行稳定性。为此,该文提出高速运行地铁径向转向架垂向振动自动化控制技术。采集并零均值化处理高速运行地铁径向转向架垂向振动数据,以该数据为径向转向架振动标准数据,从时域和频域2个角度获取其ODS工作振型;设计基于天棚阻尼模型的模糊神经网络控制器,通过输入和训练ODS工作振型分析结果,得到最佳的径向转向架垂向振动控制结果。实验结果表明,所提方法能够有效控制径向转向架的垂向振动,提高地铁车体的垂向平稳性。 展开更多
关键词 径向转向架垂向振动 传感器数据采集 ODS工作振型 天棚阻尼 模糊神经网络
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用于测定空气中甲醛的电子鼻 被引量:20
4
作者 张良谊 温丽菁 +2 位作者 周峰 张松 杨芃原 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2003年第8期1381-1384,共4页
制作了可定量检测空气中甲醛的便携式电子鼻 .该电子鼻由传感器阵列、信号调理电路、模式识别系统以及显示系统等 4个部分组成 ,其中传感器阵列为 4个半导体金属氧化物传感器 .模式识别系统采用模糊神经网络算法 .便携式甲醛电子鼻对甲... 制作了可定量检测空气中甲醛的便携式电子鼻 .该电子鼻由传感器阵列、信号调理电路、模式识别系统以及显示系统等 4个部分组成 ,其中传感器阵列为 4个半导体金属氧化物传感器 .模式识别系统采用模糊神经网络算法 .便携式甲醛电子鼻对甲醛气体响应专一 ,抗干扰能力强 ,且定量结果精确 ,可用于甲醛气体的现场检测 .对于 0 .0 0 1~ 0 .2 5 mg/L浓度范围内的甲醛气体 ,电子鼻定量测报的正确率达到 81 .3% ;对于干扰气体存在下的甲醛气体 ,未出现错误测报 . 展开更多
关键词 空气 甲醛 电子鼻 模糊神经网络 测定 传感器
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模糊控制研究的现状与新发展 被引量:55
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作者 刘向杰 周孝信 柴天佑 《信息与控制》 CSCD 北大核心 1999年第4期283-292,共10页
本文结合近年来模糊控制的最新研究成果,着重考察了模糊控制器的非线性特性及自适应功能,特别讨论了模糊控制器的自适应功能的改善、模糊控制器的解析结构分析及模糊控制系统的稳定性分析等问题,最后对于非线性自适应模糊控制新的研... 本文结合近年来模糊控制的最新研究成果,着重考察了模糊控制器的非线性特性及自适应功能,特别讨论了模糊控制器的自适应功能的改善、模糊控制器的解析结构分析及模糊控制系统的稳定性分析等问题,最后对于非线性自适应模糊控制新的研究方向进行了展望. 展开更多
关键词 模糊控制 数学模型 模糊控制器 模型集
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基于自适应模糊神经网络焊接接头力学性能预测 被引量:6
6
作者 张艳飞 董俊慧 张永志 《焊接学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第9期5-8,共4页
通过对TC4钛合金进行TIG焊,并测定接头的抗拉强度、抗弯强度和断后伸长率,获得网络仿真所需的数据。结合使用BP算法与最小二乘相结合的混合算法,建立了用于焊接接头力学性能预测的自适应模糊神经网络模型。利用该模型进行仿真,其平均误... 通过对TC4钛合金进行TIG焊,并测定接头的抗拉强度、抗弯强度和断后伸长率,获得网络仿真所需的数据。结合使用BP算法与最小二乘相结合的混合算法,建立了用于焊接接头力学性能预测的自适应模糊神经网络模型。利用该模型进行仿真,其平均误差远小于7%。结果表明,该模型可根据焊接工艺参数对焊接接头的抗拉强度、抗弯强度和断后伸长率等力学性能进行较为准确的预测,并且具有建模快、模型简单、预测速度快、预测精度高,泛化能力强的优点,从而为焊接接头力学性能预测提供了一条有效的途径。 展开更多
关键词 自适应模糊神经网络 力学性能 预测
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基于ANFIS的挖掘机器人挖掘轨迹仿真 被引量:3
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作者 王福斌 刘杰 +1 位作者 焦春旺 陈至坤 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第4期554-558,共5页
为提高液压挖掘机器人工作装置挖掘作业轨迹规划控制精度,将挖掘机器人工作装置简化为斗杆、铲斗两关节二维机械臂进行分析.在建立逆运动学模型时,要将铲斗末端位姿空间与工作装置关节空间和油缸空间联系起来进行轨迹规划,以便在各个空... 为提高液压挖掘机器人工作装置挖掘作业轨迹规划控制精度,将挖掘机器人工作装置简化为斗杆、铲斗两关节二维机械臂进行分析.在建立逆运动学模型时,要将铲斗末端位姿空间与工作装置关节空间和油缸空间联系起来进行轨迹规划,以便在各个空间实现对挖掘机器人的控制.为提高跟踪期望轨迹精度,采用两个自适应神经模糊推理系统(ANFIS)分别学习两个关节的(x,y)坐标与关节角间的逆映射关系,建立了ANFIS逆映射模型.选取逆映射间的输入、输出曲面数据训练ANFIS结构,得到模糊模型的输入、输出映射曲面,实现给定的期望挖掘轨迹,获得相应的关节角.最后将得到的模糊模型用于跟踪期望的运动轨迹,仿真表明跟踪精度能够满足实际要求. 展开更多
关键词 挖掘机器人 工作装置模型 神经模糊推理系统 轨迹 仿真
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一种基于自适应谐振理论的TM遥感影像神经网络分类器 被引量:4
8
作者 王玲 龚健雅 《测绘科学》 CAS CSCD 2003年第3期39-42,共4页
提出了一种基于自适应谐振理论建立起来的自组织模糊ARTMAP神经网络分类器。分析了ART神经网络的结构和工作原理,给出模糊ARTMAP神经网络分类的具体算法,并将其运用到TM遥感影像分类的实验中。结果表明模糊ARTMAP神经网络分类器的速度快... 提出了一种基于自适应谐振理论建立起来的自组织模糊ARTMAP神经网络分类器。分析了ART神经网络的结构和工作原理,给出模糊ARTMAP神经网络分类的具体算法,并将其运用到TM遥感影像分类的实验中。结果表明模糊ARTMAP神经网络分类器的速度快,精度高,比常用的BP网络具有更好的性能。 展开更多
关键词 自适应谐振 神经网络 模糊ARTMAP 分类 遥感
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基于模糊神经网络的小电流接地系统故障选线 被引量:5
9
作者 王磊 曹现峰 骆玮 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第6期750-755,共6页
小电流接地系统发生单相接地故障后,为解决传统上单一故障选线方法的局限性,文章利用信息融合技术并结合模糊系统和神经网络的特点,提出将模糊神经网络应用于配电网故障选线方法中。提取稳态时有功功率分量、暂态时衰减直流分量、基波... 小电流接地系统发生单相接地故障后,为解决传统上单一故障选线方法的局限性,文章利用信息融合技术并结合模糊系统和神经网络的特点,提出将模糊神经网络应用于配电网故障选线方法中。提取稳态时有功功率分量、暂态时衰减直流分量、基波和小波包能量熵极值作为综合选线判据,输入到模糊神经网络,再通过调整网络隶属度函数的初始参数大小,体现出在不同相角下,不同判据对故障选线判别能力的不同,能够将配网自身的特点很好地嵌入该算法中。在Matlab环境下搭建10.5kV的小电流接地系统仿真模型,仿真结果显示此方法具有选线准确率高、适应性强、灵敏度高、抗干扰能力强等优点,具有一定的可行性,能够很好地解决故障选线的难题。 展开更多
关键词 小电流接地系统 故障选线 信息融合 模糊神经网络 隶属度函数
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基于自适应神经元模糊推理系统的岩质边坡稳定性评价方法 被引量:11
10
作者 郭瑞清 木合塔尔.扎日 刘新喜 《岩石力学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第z1期2785-2789,共5页
模糊理论在岩质边坡稳定性评价中存在的知识获取和自适应能力较低等方面不足,而神经网络在模糊推理方面欠缺,因此,提出基于自适应神经元模糊推理系统的边坡稳定性评价方法。通过模型结构的建立、模型训练和测试,得到可用于边坡稳定性评... 模糊理论在岩质边坡稳定性评价中存在的知识获取和自适应能力较低等方面不足,而神经网络在模糊推理方面欠缺,因此,提出基于自适应神经元模糊推理系统的边坡稳定性评价方法。通过模型结构的建立、模型训练和测试,得到可用于边坡稳定性评价的基于自适应神经元模糊推理系统模型。测试结果表明,该模型计算结果与边坡实际稳定系数十分接近,对边坡稳定性的预测结果也与实际相符。与基于神经网络方法的计算结果比较,该方法在建模简便程度及计算精度等方面明显具有优势。 展开更多
关键词 边坡工程 自适应神经元模糊推理系统 岩质边坡 稳定性评价
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基于模糊神经网络的铝电解槽工作状态诊断 被引量:2
11
作者 李贺松 梅炽 +3 位作者 唐骞 周乃君 黄涌波 张家奇 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期482-484,共3页
针对铝电解槽电压波动信号的频谱特点和工作状态的层次性,将小波理论和模糊逻辑理论引入高阶BP神经网络中,提出了一种基于小波高阶模糊神经网络的铝电解槽工作状态诊断模型,此模型运用串联方式将小波包分析、模糊逻辑和神经网络融合在... 针对铝电解槽电压波动信号的频谱特点和工作状态的层次性,将小波理论和模糊逻辑理论引入高阶BP神经网络中,提出了一种基于小波高阶模糊神经网络的铝电解槽工作状态诊断模型,此模型运用串联方式将小波包分析、模糊逻辑和神经网络融合在一起。给出了小波高阶模糊神经网络的结构,确定了各模糊子集上的隶属度函数。并在320KA预焙铝电解槽上进行实验和仿真,理论和实验证明了该诊断方法可行性。 展开更多
关键词 铝电解槽 工作状态 高阶 模糊神经网络 隶属度函数 小波包
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基于稳态ANN模型和模糊PD控制的变速直膨式空调系统温湿度同时控制方法 被引量:7
12
作者 李钊 崔凌闯 陈剑波 《制冷学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期85-91,共7页
直膨式空调系统温湿度控制过程高度耦合,造成传统方法下室内空气温湿度的同时精确控制较难实现。本研究基于模糊PD控制逻辑,利用稳态ANN模型建立新型温湿度同时控制算法,根据实时温湿度的控制误差计算所需的显、潜冷量,输出风机、压缩... 直膨式空调系统温湿度控制过程高度耦合,造成传统方法下室内空气温湿度的同时精确控制较难实现。本研究基于模糊PD控制逻辑,利用稳态ANN模型建立新型温湿度同时控制算法,根据实时温湿度的控制误差计算所需的显、潜冷量,输出风机、压缩机转速,实现温湿度的同时控制。针对建立的新型控制算法,进行了控制性能验证实验,命令跟随实验结果表明,在新型控制算法的控制下,空气干球与湿球温度设定值改变后在720 s内被稳定在新的设定值,误差在±0.2℃以内;负荷干扰实验结果表明,在有负荷扰动的条件下,控制器在干湿球温度偏离设定值0.5℃后迅速响应,并在600 s内将干湿球温度控制到设定值,波动不超过0.2℃。因此本文建立的新型控制方法可以实现使用变速直膨式系统进行室内空气温湿度同时控制。 展开更多
关键词 空气调节系统 人工神经网络 模糊PD 温湿度同时控制
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基于模糊神经网络的混联式混合动力汽车驱动系统工作状态控制研究 被引量:5
13
作者 陈德海 曹威锋 付长胜 《江西理工大学学报》 CAS 2014年第5期56-61,共6页
通过分析混联式混合动力汽车理想工作模式的控制,提出了一种新型的汽车驱动系统工作模式的控制方法——模糊神经网络控制.采用模糊神经网络能够自适应的控制汽车驱动模式工作状态的切换,能够节能减排,提高发动机的动力.利用Matlab/Simul... 通过分析混联式混合动力汽车理想工作模式的控制,提出了一种新型的汽车驱动系统工作模式的控制方法——模糊神经网络控制.采用模糊神经网络能够自适应的控制汽车驱动模式工作状态的切换,能够节能减排,提高发动机的动力.利用Matlab/Simulink建立模糊神经网络控制模型,仿真实验结果表明,该控制方法达到了预期的目的,具有较好的效果. 展开更多
关键词 混联式混合动力汽车 模糊神经网络 汽车驱动系统工作模式 汽车工作状态切换控制 动力控制策略 MATLAB/SIMULINK仿真
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基于模糊前向神经网络的PVC识别方法 被引量:4
14
作者 沈谦 王涛 张德龙 《计算机工程与科学》 CSCD 2000年第6期60-62,104,共4页
本文研究了一种将模糊系统与神经网络相结合的异位心律识别方法 ,它能够处理分类边界模糊的数据 ,允许样本有畸变或缺损。将此方法应用于 ECG室性早博 (PVC)的分类识别中 ,实验结果良好。
关键词 模糊系统 多层前向神经网络 室性早博 心脏
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基于模糊神经网络的母线充电保护研究 被引量:1
15
作者 雷宇 陈少华 +1 位作者 桂存兵 马碧燕 《现代电力》 2007年第1期21-25,共5页
针对当前母线充电试验时继电保护中存在的一些问题,提出了一种智能型的母线充电保护新方法。在分析母线正常充电和故障元件充电的基础上,找到了正确快速地识别两种情况的特征量,结合模糊神经网络这一新型的人工智能技术,综合利用母线充... 针对当前母线充电试验时继电保护中存在的一些问题,提出了一种智能型的母线充电保护新方法。在分析母线正常充电和故障元件充电的基础上,找到了正确快速地识别两种情况的特征量,结合模糊神经网络这一新型的人工智能技术,综合利用母线充电时的多种电气量分别提取形成网络的特征输入量,并采用Simpson模糊极小-极大神经网络来形成区分母线正常充电和故障元件充电的模糊模式识别器。利用EMTP程序仿真来获取不同系统参数和各种不同故障情况下模糊神经网络训练和测试所需要的大量样本,通过对模糊神经网络的训练,使网络具备了很强的故障识别能力和较强的泛化能力,结果表明,训练后的网络能快速准确地区分母线在各种运行工况下的正常充电和故障元件充电,从而验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 母线 充电保护 糊糊极小-极大神经网络 超盒 人工智能
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基于BP神经网络的施工企业综合能力模糊评价 被引量:3
16
作者 洪文霞 张腾 朱清芸 《青岛理工大学学报》 CAS 2015年第3期26-31,共6页
当前对于建筑施工企业综合能力评价过程中,在运用模糊综合评价法评价较多家施工企业时,存在计算繁琐和标准不统一的诸多弊端,而BP神经网络具有的"自组织、自学习、自适应、强泛化"优势恰可弥补模糊综合评价法逐一评价的劣势.... 当前对于建筑施工企业综合能力评价过程中,在运用模糊综合评价法评价较多家施工企业时,存在计算繁琐和标准不统一的诸多弊端,而BP神经网络具有的"自组织、自学习、自适应、强泛化"优势恰可弥补模糊综合评价法逐一评价的劣势.采用模糊综合评判法为采样基础,用BP神经网络理论建立模型,采用单隐层神经结构训练网络,建立了口径一致、方便快捷而又准确度高的建筑施工企业综合能力评价系统并对相关企业作出了统一评价. 展开更多
关键词 施工企业综合能力 模糊综合评价 BP神经网络
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基于DFNN的智能配电异构无线网络准入控制算法 被引量:2
17
作者 冯勇军 李明霞 +1 位作者 罗艺婷 唐良瑞 《现代电力》 北大核心 2014年第6期86-91,共6页
为提高智能配电通信业务的服务质量,根据智能配电网对通信技术的要求,提出一种基于动态模糊神经网络(DFNN)的智能配电异构无线网络准入控制算法。在智能配电网络的异构准入控制模型中构建神经网络系统,以网络的接入阻塞率差作为系统参... 为提高智能配电通信业务的服务质量,根据智能配电网对通信技术的要求,提出一种基于动态模糊神经网络(DFNN)的智能配电异构无线网络准入控制算法。在智能配电网络的异构准入控制模型中构建神经网络系统,以网络的接入阻塞率差作为系统参数强化学习的目标,对网络的负载均衡具有较好的动态适应性。神经网络系统在输入层较多时容易产生太多规则而影响决策结果,而DFNN通过计算当前系统规则的完备性,动态添加规则,并通过计算所有规则的重要性,动态删除规则,使得系统的规则有效而不冗余。仿真结果表明,该方法较多接入选择算法(MLB)明显降低了网络的接入阻塞率,相对于模糊神经网络算法(FNN)而言简化了系统结构,突出了规则的重要性,具有较低的接入阻塞率和更好的均衡效果。 展开更多
关键词 智能配电网 异构无线网络 准入控制 动态模糊神经网络 阻塞率
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基于模糊神经网络的小电流接地系统单相接地故障定位研究 被引量:4
18
作者 肖波 张显 +1 位作者 王西伟 刘君 《仪表技术与传感器》 CSCD 北大核心 2014年第3期65-67,共3页
针对小电流接地系统单相接地故障定位难的问题,提出了一种利用改进的基于梯度的神经-模糊学习算法故障定位新方法。构造了一个由输入层、语言项层、规则层、输出层组成的模糊神经网络,通过该算法大大减小了过渡电阻对故障定位的影响。... 针对小电流接地系统单相接地故障定位难的问题,提出了一种利用改进的基于梯度的神经-模糊学习算法故障定位新方法。构造了一个由输入层、语言项层、规则层、输出层组成的模糊神经网络,通过该算法大大减小了过渡电阻对故障定位的影响。仿真结果表明,所提出的基于梯度的神经-模糊理论、模型及算法具有较好的故障定位性能。 展开更多
关键词 小电流接地系统 单相接地 故障定位 模糊神经网络 过渡电阻 故障点
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大型水电设备健康状态智能分析系统的研究 被引量:2
19
作者 谢志江 胥文刚 《精密制造与自动化》 2003年第B09期87-88,100,共3页
以大型水电设备中的水轮机、发电机、输变电、主要辅机等主要设备为研究对象,通过数据采集,特征提取,智能分析以及维修决策构建了大型水电设备健康状态智能分析系统。系统将专家系统推理、神经网络推理、模糊逻辑推理有机结合,再通过数... 以大型水电设备中的水轮机、发电机、输变电、主要辅机等主要设备为研究对象,通过数据采集,特征提取,智能分析以及维修决策构建了大型水电设备健康状态智能分析系统。系统将专家系统推理、神经网络推理、模糊逻辑推理有机结合,再通过数据融合处理,对设备健康状态做出分析,对设备性能进行评价和预报,达到指导设备维修和管理的目的。 展开更多
关键词 水电设备 水轮机 发电机 健康状态 维修指导 专家系统 神经网络 模糊推理
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基于神经网络模糊PID的液压电梯速度控制研究 被引量:4
20
作者 曹红英 邢菲 《开封大学学报》 2009年第4期78-83,共6页
研究了液压电梯的神经网络模糊PID控制策略.针对液压电梯的非线性数学模型,采用模糊、神经和PID三者结合的方式控制电梯速度,利用神经网络在线调整PID的参数.由仿真曲线得出,神经网络模糊PID控制器在动态特性、跟踪特性以及鲁棒性等方... 研究了液压电梯的神经网络模糊PID控制策略.针对液压电梯的非线性数学模型,采用模糊、神经和PID三者结合的方式控制电梯速度,利用神经网络在线调整PID的参数.由仿真曲线得出,神经网络模糊PID控制器在动态特性、跟踪特性以及鲁棒性等方面都具有明显的优势.该控制器闭环性能好,是一种理想的控制器. 展开更多
关键词 液压电梯 神经网络模糊PID 鲁棒性
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