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基于二次逼近的神经模糊模型研究 被引量:2
1
作者 方斌 李仁 吴刚 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 1999年第6期735-739,共5页
针对非线性系统的辨识,提出了一种基于二次逼近的神经模糊模型,阐述了该模型的结构、算法和应用特点.它能有效地克服BP(Backpropagation) 算法的缺陷,提高辨识模型的动态补偿能力.通过仿真实例对该方法的特点... 针对非线性系统的辨识,提出了一种基于二次逼近的神经模糊模型,阐述了该模型的结构、算法和应用特点.它能有效地克服BP(Backpropagation) 算法的缺陷,提高辨识模型的动态补偿能力.通过仿真实例对该方法的特点和性能进行了验证,表明新的模型具有较好的实际逼近精度和适应能力. 展开更多
关键词 逼近能力 二次逼近 神经模糊模型 非线性系统
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基于辅助误差和概率密度函数的神经模糊模型及其在间歇过程中的应用(英文)
2
作者 贾立 袁凯 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第12期2013-2019,共7页
This paper focuses on resolving the identification problem of a neuro-fuzzy model(NFM) applied in batch processes. A hybrid learning algorithm is introduced to identify the proposed NFM with the idea of auxiliary erro... This paper focuses on resolving the identification problem of a neuro-fuzzy model(NFM) applied in batch processes. A hybrid learning algorithm is introduced to identify the proposed NFM with the idea of auxiliary error model and the identification principle based on the probability density function(PDF). The main contribution is that the NFM parameter updating approach is transformed into the shape control for the PDF of modeling error. More specifically, a virtual adaptive control system is constructed with the aid of the auxiliary error model and then the PDF shape control idea is used to tune NFM parameters so that the PDF of modeling error is controlled to follow a targeted PDF, which is in Gaussian or uniform distribution. Examples are used to validate the applicability of the proposed method and comparisons are made with the minimum mean square error based approaches. 展开更多
关键词 概率密度函数 神经模糊模型 误差模型 间歇过程 应用 PDF控制 自适应控制系统 混合学习算法
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基于数据的间歇过程时变神经模糊模型研究 被引量:3
3
作者 贾立 程大帅 +1 位作者 曹鲁明 邱铭森 《计算机与应用化学》 CAS CSCD 北大核心 2011年第7期915-918,共4页
间歇过程的优化控制往往依赖于过程精确的数学模型,快速反应的市场要求使得数据驱动的建模方法被应用到了间歇过程的建模中。但常规的数据驱动建模方法在模型结构中没有考虑间歇过程具有重复性的特性,只是简单地将间歇过程作为一般的非... 间歇过程的优化控制往往依赖于过程精确的数学模型,快速反应的市场要求使得数据驱动的建模方法被应用到了间歇过程的建模中。但常规的数据驱动建模方法在模型结构中没有考虑间歇过程具有重复性的特性,只是简单地将间歇过程作为一般的非线性结构进行处理。针对该问题,本文提出一种新颖的间歇过程时变神经模糊模型,将时间轴和批次轴的信息统一在二维集成模型的框架下,对间歇过程的输入输出数据按照三维信息进行处理,使模型参数变为时间的函数,从而按照批次轴方向进行学习,合理地应用了间歇过程在批次轴方向上的重复性信息。因此,通过引入时变权重的概念,使模型结构中蕴含了间歇过程重复性的特性。在此基础上,提出一种基于迭代学习和Lyapunov方法的参数学习算法,避免了传统学习算法中学习参数采用试凑法的缺点,并对模型的收敛性进行了严格的数学分析,得出模型的学习参数在批次轴方向上渐进收敛的结论。最后,将本文提出的时变神经模糊模型应用到一典型间歇过程的建模研究中,与传统的神经模糊模型进行了对比,仿真研究表明,本文提出的时变神经模糊模型具有较好的非线性逼近和自学习能力,能够反应间歇过程的二维模型特性,为间歇过程的建模研究提供了一条新的途径。 展开更多
关键词 间歇过程 数据驱动 时变神经模糊模型
原文传递
基于神经模糊系统的供应商选择模型研究
4
作者 贾军 范黎波 贾立 《华东理工大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2013年第6期38-44,共7页
对供应商评价的模型进行了回顾,以神经模糊系统理论为基础,构建了供应商评价的神经模糊系统模型,能够弱化供应商评价中的经验知识因素的影响,为处理复杂的非线性的供应商关系提供了新的评价工具。
关键词 供应商选择 评价指标体系 神经模糊模型
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基于参数化降阶模型的非线性气动弹性高效分析
5
作者 陆召严 肖天航 +3 位作者 常亮 邓双厚 付碧红 高海云 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期28-38,共11页
针对非线性气动弹性分析时需要在时域求解多个流场参数条件下结构运动方程而造成的计算消耗过大的问题,提出了一种适用于参数变化时非定常流场高效计算的参数化降阶模型,不仅可以应用于计算机翼等结构的总体气动力还可以得到每个时刻的... 针对非线性气动弹性分析时需要在时域求解多个流场参数条件下结构运动方程而造成的计算消耗过大的问题,提出了一种适用于参数变化时非定常流场高效计算的参数化降阶模型,不仅可以应用于计算机翼等结构的总体气动力还可以得到每个时刻的结构表面的流场数据分布,并成功应用于典型机翼的跨声速颤振边界的计算,大大地提高了计算效率.结果显示,单流场条件时降阶模型的计算速度比直接使用时域分析方法提高了3倍;在计算多流场参数条件下,参数化降阶模型相比于使用单流场降阶模型计算速度提高了3.5倍,相较于时域分析方法提高了10倍. 展开更多
关键词 非定常计算流体力学 参数化降阶模型 局部线性神经模糊模型 非线性气动弹性 Grassmann流形插值
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基于模糊神经模型的自适应单神经元控制系统设计 被引量:7
6
作者 贾立 陶鹏业 邱铭森 《华东理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第1期135-139,143,共6页
提出一种基于模糊神经模型的自适应单神经元控制系统。该控制系统首先根据采集到的输入输出数据建立被控过程模型,并在此基础上引入单神经元控制器。通过李亚普诺夫方法对控制器参数进行在线调节,从而使得系统输出值能够较快跟踪设定值... 提出一种基于模糊神经模型的自适应单神经元控制系统。该控制系统首先根据采集到的输入输出数据建立被控过程模型,并在此基础上引入单神经元控制器。通过李亚普诺夫方法对控制器参数进行在线调节,从而使得系统输出值能够较快跟踪设定值。理论分析和仿真结果表明:本文提出的单神经元控制器和传统的PID控制器具有极其相似的结构,因此,具有结构简单、易于操作的特点,具有较快的跟踪速度,并且控制参数可以在线调节。 展开更多
关键词 非线性系统 模糊神经模型 自适应控制 神经元控制器
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含有色噪声的神经模糊Hammerstein模型分离辨识 被引量:6
7
作者 方甜莲 贾立 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第1期23-31,共9页
针对实际工业过程中普遍存在的有色噪声,本文提出一种基于递推增广最小二乘算法的神经模糊Hammerstein模型辨识方法,突破了传统的Hammerstein模型迭代分离算法.首先,利用多信号源实现Hammerstein模型中静态非线性环节和动态线性环节的分... 针对实际工业过程中普遍存在的有色噪声,本文提出一种基于递推增广最小二乘算法的神经模糊Hammerstein模型辨识方法,突破了传统的Hammerstein模型迭代分离算法.首先,利用多信号源实现Hammerstein模型中静态非线性环节和动态线性环节的分离,大大简化了辨识过程,提高了串联环节参数的分离精度.其次,利用长除法将噪声模型用有限脉冲响应模型逼近,采用增广递推最小二乘法进行线性环节的参数估计.最后,采用神经模糊模型拟合静态非线性环节,同时设计了神经模糊模型参数的非迭代优化算法,改善了模型的使用范围.该方法保证了模型的预测精度,对含有色噪声的非线性系统具有较好的拟合效果.仿真结果验证了上述方法的有效性. 展开更多
关键词 非线性系统 HAMMERSTEIN模型 多信号源 增广递推最小二乘算法 神经模糊模型
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基于相关分析和带遗忘因子的随机梯度的非线性系统Wiener模型辨识
8
作者 丁振宇 李峰 徐亮亮 《陕西科技大学学报》 北大核心 2024年第3期197-202,208,共7页
实际工业过程往往呈现强非线性和时滞特性,在复杂工况下如何建立过程的高精度模型并对其进行有效控制是研究重点.本文研究了一种基于相关分析的非线性系统Wiener模型辨识.Wiener非线性模型由动态线性子系统和静态非线性子系统串联组成,... 实际工业过程往往呈现强非线性和时滞特性,在复杂工况下如何建立过程的高精度模型并对其进行有效控制是研究重点.本文研究了一种基于相关分析的非线性系统Wiener模型辨识.Wiener非线性模型由动态线性子系统和静态非线性子系统串联组成,利用时滞状态空间模型和神经模糊模型分别建立动态线性子系统和静态非线性子系统,并利用设计的组合信号实现Wiener非线性模型分离辨识.首先,利用后移算子的性质,将时滞状态空间模型转化为传递函数模型,在高斯信号作用下利用相关分析方法辨识动态线性子系统的参数,解决了Wiener模型中间变量不可测问题.其次,为了改善辨识模型的精度和收敛速度,推导了带遗忘因子的递推随机梯度方法,得到静态非线性子系统的参数估计.将提出的非线性Wiener模型辨识方法运用于连续搅拌反应釜,实验仿真结果表明,本文提出的Wiener模型辨识方法能够有效辨识连续搅拌反应釜系统,并取得较好的控制效果. 展开更多
关键词 非线性系统 WIENER模型 神经模糊模型 相关分析
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从受训神经-模糊模型中提取知识 被引量:1
9
作者 冯天瑾 于树松 程军娜 《青岛海洋大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2003年第1期107-114,共8页
本文对用于模式分类、函数逼近、参数估计的多层感知器 (MLPs)给出 1个清晰的关于内部行为的解释。作者以单隐层的 MLP为例 ,论述了关于 MLP的内部行为的半线性分析理论。对受训的MLP,将隐层单元的输出分别定义为网络输出的正、负“内... 本文对用于模式分类、函数逼近、参数估计的多层感知器 (MLPs)给出 1个清晰的关于内部行为的解释。作者以单隐层的 MLP为例 ,论述了关于 MLP的内部行为的半线性分析理论。对受训的MLP,将隐层单元的输出分别定义为网络输出的正、负“内部分量”;定义内部分量的连接权重集为给定问题的“内部判别模式”;建立了 MLP和模糊集相结合的新模型 ;分析了 MLP的结构为 N- 2 - 1和N- H- 1 ,给出权重初始化的方法 ;提出了 1种从受训神经 -模糊模型 (NFMs)中提取知识的全新的具有实用价值的方法。 展开更多
关键词 多层感知器 神经-模糊模型 知识提取 权重初始化
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一种自生成基函数模糊神经元故障诊断模型及其应用 被引量:1
10
作者 秦国军 胡茑庆 温熙森 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 1998年第1期27-31,共5页
在分析自生成基函数(SGRBF)模糊神经元模型基础上,提出了一种新的故障诊断网络模型及其学习算法,并将其应用到轴承、齿轮的故障诊断中,给出两个应用实例及分析结果。最后,文章将得出一定的结论。
关键词 基函数 故障诊断 模糊神经模型 轴承 齿轮
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两类新的基于T/S范数的模糊神经元模型及其应用 被引量:3
11
作者 徐蔚鸿 叶有培 杨静宇 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第9期1123-1129,共7页
基于T范数和S范数提出了F1型和F2型两类神经元模型 ,并研究了它们的性质和应用 (F1型灵敏性强而鲁棒性弱 ,而F2型神经元灵敏性弱而鲁棒性强 ) ;给出了一个基于F1型神经元的广义AND/OR运算为T/S范数簇的充分必要条件 ;首先提出了弱界三... 基于T范数和S范数提出了F1型和F2型两类神经元模型 ,并研究了它们的性质和应用 (F1型灵敏性强而鲁棒性弱 ,而F2型神经元灵敏性弱而鲁棒性强 ) ;给出了一个基于F1型神经元的广义AND/OR运算为T/S范数簇的充分必要条件 ;首先提出了弱界三角范数的概念 ,并发现F2型的一个特例模型能实现弱界三角范数 .经分析 ,F1型更适合用于工业控制系统 ,而F2型更适合用于面向用语言描述知识的医学和人文社会领域的计算机应用系统 .该文把一个由特殊的F2型神经元组成的神经网络用于模糊推理 ,发现该推理方法是Zadeh的CRI法的推广 ,且能满足假言推理 .通过权值的调整 ,该推理法能满足若干推理原则的要求 . 展开更多
关键词 模糊专家系统 模糊推理 人工智能 T/S范数 模糊神经模型
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基于模糊神经网络模型的中国电力装备制造产业安全评价研究 被引量:2
12
作者 杨林 白玉慧 +2 位作者 仝凤鸣 王菲 陈晓征 《电网与清洁能源》 北大核心 2015年第2期1-8,共8页
电力装备制造产业的安全问题,是关系中国电力能源业安全,甚至关系国民经济安全的重大问题。为了定量地综合评价电力装备制造产业的安全状况,结合目前电力装备制造业的行业特点,根据影响电力装备制造产业安全的因素,建立了包括产业国内... 电力装备制造产业的安全问题,是关系中国电力能源业安全,甚至关系国民经济安全的重大问题。为了定量地综合评价电力装备制造产业的安全状况,结合目前电力装备制造业的行业特点,根据影响电力装备制造产业安全的因素,建立了包括产业国内环境、产业国际竞争力、产业对外依存度、产业控制力等4个单元、16个指标的多因素多级指标评价体系。采用模糊神经网络评价模型,通过定量的方式对中国电力装备制造产业的安全状态进行了综合评价,得出中国水电设备制造产业的产业安全状况为"良好"的结论,同时也证明了模糊神经网络模型应用于安全评价的可行性。 展开更多
关键词 电力装备 安全评价 指标体系 模糊神经网络模型
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中国上市公司企业规模的模糊神经网络模型设计 被引量:2
13
作者 苏顺华 苏顺兵 《模糊系统与数学》 CSCD 北大核心 2007年第1期150-158,共9页
在交易成本等规模经济理论及西方经济学生产函数理论的基础上,运用多元统计中的主成分分析法构建企业规模函数指标,再基于超越对数生产函数构建中国上市公司企业规模模糊神经网络模型,并以中国机械仪表业上市公司为例对模型进行了检验... 在交易成本等规模经济理论及西方经济学生产函数理论的基础上,运用多元统计中的主成分分析法构建企业规模函数指标,再基于超越对数生产函数构建中国上市公司企业规模模糊神经网络模型,并以中国机械仪表业上市公司为例对模型进行了检验。研究结果表明,基于超越对数生产函数构建的企业规模模糊神经网络系统与多元线性回归相比拟合效果好,有较高的性能。 展开更多
关键词 企业规模 上市公司 模糊神经网络模型
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基于气动人工肌肉的自适应模糊小脑模型神经网络位置跟踪控制 被引量:5
14
作者 沈伟 施光林 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第4期579-583,共5页
针对一种气动人工肌肉驱动的弹簧质量位置控制系统,设计了一种自适应模糊小脑模型神经网络(AFCMAC)控制器.离散抗饱和PID(DASPID)并行监督控制设计保证了控制运行初期不会出现较大的跟踪误差和气压波动,使AFCMAC的在线实时学习调整成为... 针对一种气动人工肌肉驱动的弹簧质量位置控制系统,设计了一种自适应模糊小脑模型神经网络(AFCMAC)控制器.离散抗饱和PID(DASPID)并行监督控制设计保证了控制运行初期不会出现较大的跟踪误差和气压波动,使AFCMAC的在线实时学习调整成为可能.在线实时的自适应算法逐步提高了AFCMAC的控制性能,从而最终完全过渡到AFCMAC控制.通过规划AF-CMAC的输入空间,保证了AFCMAC对迟滞力和气压波动等不确定因素的感知能力,为实现AF-CMAC控制奠定了基础.对DASPID与AFCMAC控制器的位置跟踪控制性能进行了对比实验.结果表明,在非线性系统条件下,AFCMAC较之DASPID有着更好的跟踪控制性能和较低的实现难度. 展开更多
关键词 气动人工肌肉 自适应模糊小脑模型神经网络 位置跟踪控制
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一种广义模糊小脑模型神经网络及其仿真研究 被引量:4
15
作者 沈智鹏 郭晨 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第11期2708-2712,共5页
针对传统的小脑模型,在保留CMAC原有增强和局部特性的基础上,结合模糊逻辑的思想,采用模糊隶属度函数作为接收域函数,提出了一种广义模糊小脑模型神经网络(GFAC)。研究了GFAC接受域函数的映射规律、隶属度函数及其参数的选取规律和学习... 针对传统的小脑模型,在保留CMAC原有增强和局部特性的基础上,结合模糊逻辑的思想,采用模糊隶属度函数作为接收域函数,提出了一种广义模糊小脑模型神经网络(GFAC)。研究了GFAC接受域函数的映射规律、隶属度函数及其参数的选取规律和学习算法。仿真结果表明GFAC具有良好的泛化能力和逼近精度。 展开更多
关键词 广义模糊小脑模型神经网络 接受域函数 映射规律 学习算法
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六维腕力传感器的补偿模糊神经网络模型 被引量:1
16
作者 干方建 刘正士 《机床与液压》 北大核心 2002年第1期32-34,共3页
本文基于神经网络可以对非线性系统的任意逼近能力 ,建立了六维腕力传感器的补偿模糊神经网络模型 ,仿真结果表明 ,这种补偿模糊神经网络对六维腕力传感器非线性系统逼近精度高、训练步数少、学习收敛速度快、误差曲线稳定 。
关键词 六维腕力传感器 补偿模糊神经网络模型 仿真 机器人
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基于模糊小脑模型神经网络的直线伺服跟踪控制 被引量:3
17
作者 赵希梅 郭庆鼎 《沈阳工业大学学报》 EI CAS 2005年第6期637-640,共4页
以永磁直线同步电动机为被控对象,在高精度直线伺服跟踪控制系统中,为使输出响应快速地跟踪输入指令,需要克服系统滞后、未建模动态、不确定性以及负载的变化因素等的影响.为此,提出了一种模糊小脑模型(FCMAC)神经网络直接逆控制的方案... 以永磁直线同步电动机为被控对象,在高精度直线伺服跟踪控制系统中,为使输出响应快速地跟踪输入指令,需要克服系统滞后、未建模动态、不确定性以及负载的变化因素等的影响.为此,提出了一种模糊小脑模型(FCMAC)神经网络直接逆控制的方案,可动态地克服上述这些因素的影响.同时,还给出了较详细的原理分析及实现过程.仿真结果表明,此控制方案是十分有效的,能够明显地提高伺服系统的快速跟踪能力,并使系统具有较强的适应性和鲁棒性. 展开更多
关键词 永磁直线同步电动机 模糊小脑模型神经网络 模型 前馈控制 跟踪控制
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模糊优选神经网络BP模型在植被生物量参数反演中的应用(英文) 被引量:1
18
作者 陈守煜 郭瑜 《Agricultural Science & Technology》 CAS 2005年第2期7-11,共5页
根据模糊优选神经网络BP模型,利用1988年小麦生长期中生物量参数和微波(10.2GHz)主被动遥感实测数据,作为输入输出I/O矢量对,计算出网络模型的正向传输权重矩阵及反向传输权重矩阵。用1989年小麦生长期中微波实测数据和该神经网络模型... 根据模糊优选神经网络BP模型,利用1988年小麦生长期中生物量参数和微波(10.2GHz)主被动遥感实测数据,作为输入输出I/O矢量对,计算出网络模型的正向传输权重矩阵及反向传输权重矩阵。用1989年小麦生长期中微波实测数据和该神经网络模型得到的权重矩阵,来反演其生物量参数在整个1989年生长期中的变化,反演结果与遥感实测结果的比较说明了所提方法的准确性。 展开更多
关键词 植被 生物量 参数反演 模糊优选神经网络BP模型 小麦
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基于优化的模糊神经模型的光伏发电预测的研究 被引量:2
19
作者 沈璐璐 《微型电脑应用》 2020年第9期109-113,共5页
采用模糊神经网络模型实现对不同环境条件下光伏发电系统电气特性进行预测,并使用粒子群优化算法对模糊神经模型地结构和参数进行优化训练。实验证明所提出的优化模糊神经模型具有更优的准确性、紧凑性和可解释性,可以在线估计和预测单... 采用模糊神经网络模型实现对不同环境条件下光伏发电系统电气特性进行预测,并使用粒子群优化算法对模糊神经模型地结构和参数进行优化训练。实验证明所提出的优化模糊神经模型具有更优的准确性、紧凑性和可解释性,可以在线估计和预测单个光伏模块电气特性以及最大功率点,且具有较好的计算性能。 展开更多
关键词 光伏发电预测 模糊神经网络模型 粒子群优化
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基于模糊神经网络模型对射手的评价(英文)
20
作者 王晓芳 林海 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第19期5415-5418,共4页
在图像制导导弹中,射手经常参与识别、捕获目标以及控制导弹跟踪、攻击目标。为评价一个射手,通过增加输入和输出论域的模糊子集数,对普通的射手模糊神经网络模型进行了改进。基于改进的射手模糊神经网络模型,提出了两种评价射手的方法... 在图像制导导弹中,射手经常参与识别、捕获目标以及控制导弹跟踪、攻击目标。为评价一个射手,通过增加输入和输出论域的模糊子集数,对普通的射手模糊神经网络模型进行了改进。基于改进的射手模糊神经网络模型,提出了两种评价射手的方法。仿真结果表明:两种方法都能够有效地比较和评价射手,为选择和训练射手提供了依据。 展开更多
关键词 图像制导导弹 射手 模糊神经网络模型 评价
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