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基于肖维勒准则与主元分析的有机朗肯循环神经网络建模方法 被引量:1
1
作者 平旭 杨富斌 +3 位作者 张红光 邢程达 杨海龙 王焱 《大电机技术》 2023年第6期70-76,共7页
随着人工神经网络技术的不断发展,有机朗肯循环(organic Rankine cycle,ORC)神经网络模型广泛应用于系统分析和优化领域。针对现有ORC神经网络模型计算量大、时间周期长和精度偏低的问题,本文提出了基于肖维勒准则与主元分析的ORC神经... 随着人工神经网络技术的不断发展,有机朗肯循环(organic Rankine cycle,ORC)神经网络模型广泛应用于系统分析和优化领域。针对现有ORC神经网络模型计算量大、时间周期长和精度偏低的问题,本文提出了基于肖维勒准则与主元分析的ORC神经网络建模方法。采用肖维勒准则对ORC实验数据进行预处理,以去除异常数据,同时数据得到规范化处理。随后,采用主元分析对ORC特征进行矩阵变换和降维,以提取与ORC运行显著相关的特征向量。最后,通过实验数据验证了提出方法的有效性。该方法可在提高模型精度的同时,降低建模所需的时间。与基于原始数据的ORC神经网络模型相比,基于该方法的ORC神经网络模型建模所需时间降低了88.69%。同时,模型预测精度提高了19.93%。 展开更多
关键词 有机朗肯循环 人工神经网络建模 肖维勒准则 主元分析
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基于遗传和改进布谷鸟算法的BP神经网络建模
2
作者 王秀莲 吴有根 +1 位作者 高宏伟 胡广 《沈阳理工大学学报》 CAS 2023年第4期19-25,共7页
针对现代工业系统具有高度非线性的特点,以及采用BP神经网络对非线性系统建模易出现局部最优、过拟合或欠拟合的问题,提出采用遗传算法(GA)和改进布谷鸟算法(CS)优化BP神经网络建模的方法(GACSBP算法)。首先利用遗传算法自适应、全局搜... 针对现代工业系统具有高度非线性的特点,以及采用BP神经网络对非线性系统建模易出现局部最优、过拟合或欠拟合的问题,提出采用遗传算法(GA)和改进布谷鸟算法(CS)优化BP神经网络建模的方法(GACSBP算法)。首先利用遗传算法自适应、全局搜索的特点优化神经网络拓扑结构,避免神经网络建模出现过拟合或欠拟合的问题;然后采用改进布谷鸟算法优化BP神经网络权值,加入惩罚项进一步防止神经网络建模时陷入局部最优。对NACA0012翼型自噪声数据进行建模,仿真结果表明,与BP神经网络相比,提出的GACSBP算法避免了局部最优,明显提高了模型预测精度,且所需迭代次数和时间均明显减少。 展开更多
关键词 BP神经网络建模 遗传算法 改进布谷鸟算法 惩罚项
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基于神经网络建模的机床滑动结合面动态特性参数识别 被引量:10
3
作者 朱坚民 周亚南 +1 位作者 何丹丹 郑洲洋 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2018年第7期109-115,131,共8页
针对机床滑动结合面动态特性参数难以准确确定的问题。以结合面的刚度参数、阻尼参数为优化变量,建立滑动结合面动态特性参数的神经网络模型,结合神经网络模型的计算结果与机床整机实验模态的分析结果,采用布谷鸟优化算法对结合面的刚... 针对机床滑动结合面动态特性参数难以准确确定的问题。以结合面的刚度参数、阻尼参数为优化变量,建立滑动结合面动态特性参数的神经网络模型,结合神经网络模型的计算结果与机床整机实验模态的分析结果,采用布谷鸟优化算法对结合面的刚度与阻尼参数进行优化识别;以自行设计制造的机床滑动结合面实验台上工作台与床身间的滑动导轨结合面为实例进行了建模、实验、参数识别等分析。分析结果表明:该方法是可行的、有效的,参数识别精度高于已有文献研究。 展开更多
关键词 滑动结合面 神经网络建模 动态特性参数 优化识别 实验
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“车适应人”线控汽车理想特性参考模型神经网络建模 被引量:4
4
作者 宗长富 林娜 +4 位作者 李刚 张泽星 程卫 郑宏宇 刘明辉 《吉林大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第S1期514-520,共7页
针对线控汽车上通过对各个线控系统地集成控制以实现个性化理想汽车动力学特性即"车适应人"问题,进行了线控汽车理想特性参考模型神经网络建模研究。对驾驶员特性进行了初步分类,给出了汽车理想特性控制原理;设计了汽车驾驶... 针对线控汽车上通过对各个线控系统地集成控制以实现个性化理想汽车动力学特性即"车适应人"问题,进行了线控汽车理想特性参考模型神经网络建模研究。对驾驶员特性进行了初步分类,给出了汽车理想特性控制原理;设计了汽车驾驶模拟器实验,进行了理想特性参考模型神经网络建模;对模型精度、特性反映程度和实时性进行了实验验证。研究表明,所建立的理想特性参考模型精度高、实时性好,能反映不同驾驶特性,建模方法具有可行性。 展开更多
关键词 车辆工程 线控汽车 集成控制 车适应人 理想特性参考 神经网络建模
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永磁同步电机的模糊混沌神经网络建模 被引量:10
5
作者 张建民 王科俊 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第3期7-11,共5页
采用模糊混沌神经网络建立了具有混沌特性的永磁同步电机(PMSM)模型。永磁同步电机在一定工作情况下呈现混沌运动,根据PMSM的数学模型得出其混沌特性曲线。将混沌神经网络与模糊理论相结合设计出协作型模糊混沌神经网络,并据此网络建立... 采用模糊混沌神经网络建立了具有混沌特性的永磁同步电机(PMSM)模型。永磁同步电机在一定工作情况下呈现混沌运动,根据PMSM的数学模型得出其混沌特性曲线。将混沌神经网络与模糊理论相结合设计出协作型模糊混沌神经网络,并据此网络建立了永磁同步电机的模糊混沌神经网络结构模型,该模型在结构上为神经网络,具有混沌特性,在功能上是模糊系统;确定了模型的输出函数,并推导了模型的学习算法,仿真结果表明永磁同步电机的模糊混沌神经网络模型与原系统是等价的。 展开更多
关键词 永磁同步电机 混沌 神经网络 混沌神经 网络 糊混沌神经网络 糊混沌神经网络建模
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基于FCM的神经网络建模及其在智能驾驶中应用研究 被引量:3
6
作者 马勇 杨煜普 许晓鸣 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第3期363-370,共8页
首先对模糊 c-均值聚类算法进行了分析 ,然后把改进的 FCM算法和 RBF神经网络结合起来建模 ,得到一种映射能力较强的自组织 RBF神经网络 .最后把它应用到智能驾驶中对驾驶员的熟练程度和疲劳程度进行识别 。
关键词 FCM 神经网络建模 智能驾驶 糊C-均值聚类 监督学习 自组织
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基于版图级综合的频率部分空间映射神经网络建模技术及其在LTCC射频电路中的应用 被引量:7
7
作者 张祥军 方大纲 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第6期1187-1192,共6页
提出了基于电路版图级综合的频率部分空间映射神经网络建模的微波电路设计方法.将空间映射技术应用在神经网络建模中降低了神经网络的复杂程度,频率部分空间映射技术仅建立部分设计参数的映射,在确保一定准确度的前提下可以提高建模效率... 提出了基于电路版图级综合的频率部分空间映射神经网络建模的微波电路设计方法.将空间映射技术应用在神经网络建模中降低了神经网络的复杂程度,频率部分空间映射技术仅建立部分设计参数的映射,在确保一定准确度的前提下可以提高建模效率,减小神经网络拓扑结构的复杂性,使粗模型的参数提取时间以及神经网络的训练时间减少.空间映射技术中粗模型由版图级综合得到,基于全波分析的集总电路建模考虑寄生效应,具有一定的准确性和快速性,作为频率部分空间映射神经网络建模技术高质量的粗模型,从而提高了建摸的准确性和速度,增强建模的灵活性.在细模型的扫频中,采用S-B自适应采样技术可以进一步减少建模时间.本文用此方法设计低温共烧陶瓷滤波器,证明用这种方法建模快速、准确. 展开更多
关键词 版图级综合 频率部分空间映射神经网络建模 S-B自适应频率采样技术 神经网络 低温共烧陶瓷
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水泥分解炉出口温度RBF神经网络建模 被引量:2
8
作者 史长城 《贵州师范学院学报》 2016年第6期25-29,共5页
基于分解炉的工作原理,分析了影响分解炉出口温度的主要因素,利用径向基函数神经网络(Radial Basis Function Neural Network,RBFNN)具有结构简单、逼近精度高、泛化能力好等特点,建立了分解炉出口温度的神经网络模型。仿真测试结果表明... 基于分解炉的工作原理,分析了影响分解炉出口温度的主要因素,利用径向基函数神经网络(Radial Basis Function Neural Network,RBFNN)具有结构简单、逼近精度高、泛化能力好等特点,建立了分解炉出口温度的神经网络模型。仿真测试结果表明,该神经网络模型具有训练收敛快、精度高、泛化能力好的特点。这对于那些多输入、时变、非线性复杂系统的建模问题具有重要的参考意义。 展开更多
关键词 神经网络建模 分解炉 预分解窑系统 径向基函数神经网络(RBFNN)
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基于人工神经网络的风电场建模 被引量:10
9
作者 马幼捷 杨海珊 +2 位作者 周雪松 李季 问虎龙 《中国电力》 CSCD 北大核心 2010年第9期79-82,共4页
风电场模型对风电场和电力系统的运行都具有重要意义。为克服机理建模方法的不足,在论述神经网络建模原理基础上,采用误差反向传播(BP)网络拟合风电场的静态特性模型;在神经网络静态模型的基础上,进一步建立动态实时仿真模型。通过数据... 风电场模型对风电场和电力系统的运行都具有重要意义。为克服机理建模方法的不足,在论述神经网络建模原理基础上,采用误差反向传播(BP)网络拟合风电场的静态特性模型;在神经网络静态模型的基础上,进一步建立动态实时仿真模型。通过数据样本进行预处理、训练和测试,使得网络模型达到精度要求,确定每层的权值,从而能很好地拟合建模对象的性能。用采集到的另一些数据进行验证,且与实际结果进行比较,以验证智能建模方法的可行性和优越性。 展开更多
关键词 风电场 神经网络建模 误差方向传播网络
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C/C复合材料CVI工艺人工神经网络建模 被引量:9
10
作者 李爱军 李贺军 +1 位作者 李克智 顾正彬 《中国科学(E辑)》 CSCD 北大核心 2003年第3期209-216,共8页
C/C复合材料CVI制备工艺过程的本质繁杂性限制了该材料的广泛应用.尝试利用人工神经网络技术对该工艺过程进行辨识与仿真,采用Levenberg—Marquardt算法建立了通用的CVI工艺神经网络模型.根据CVI工艺复杂、参数众多等特点,结合有限元技... C/C复合材料CVI制备工艺过程的本质繁杂性限制了该材料的广泛应用.尝试利用人工神经网络技术对该工艺过程进行辨识与仿真,采用Levenberg—Marquardt算法建立了通用的CVI工艺神经网络模型.根据CVI工艺复杂、参数众多等特点,结合有限元技术及工艺实验从教师样本处理、网络拓扑结构设计和学习参数调整等方面对网络学习算法作了进一步的改进.通过对等温CVI样本集的学习,初步建立了管类零件等温CVI工艺知识库.结果表明:该模型可以挖掘样本蕴含的领域知识,不仅可以对单个工艺参数的时间效应进行预测和分析,而且可以分析任意两个工艺参数对致密化过程的偶合作用. 展开更多
关键词 CVI工艺 人工神经网络建模 C/C复合材料 LEVENBERG-MARQUARDT算法 有限元 致密化 知识库
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牵引传动中润滑油牵引特性的神经网络建模 被引量:2
11
作者 商雨青 张喆 +1 位作者 禹建丽 苏中义 《矿山机械》 北大核心 2006年第8期123-125,共3页
利用BP神经网络对牵引传动中润滑油在不同卷吸速度、不同载荷以及不同滑差率多种工况下的线接触牵引系数的实验数据进行分析,建立了润滑油牵引系数的神经网络模型,试验表明,该模型能够吻合实际的牵引系数,具有应用和推广价值。
关键词 牵引传动 牵引特性 神经网络建模 润滑油 人工神经网络方法 BP神经网络 非线性映射关系 滚动体 牵引系数 多因素影响
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基于BP神经网络和机理法的水厂投药建模研究 被引量:1
12
作者 邓晓燕 唐德翠 +4 位作者 朱学峰 黄道平 邹振裕 李展峰 罗永恒 《工业仪表与自动化装置》 2010年第6期8-10,30,共4页
通过分析某水厂现有的投药控制,基于机理法及神经网络建模法建立了混凝剂投加量的2种数学模型,并对2种模型进行了检验和比较。结果表明:2种模型都较为准确有效,但机理建模能较直观清晰地反映具体的数学解析式以及变量之间的关系,为该项... 通过分析某水厂现有的投药控制,基于机理法及神经网络建模法建立了混凝剂投加量的2种数学模型,并对2种模型进行了检验和比较。结果表明:2种模型都较为准确有效,但机理建模能较直观清晰地反映具体的数学解析式以及变量之间的关系,为该项目的整体优化提供条件;而神经网络建模精度则相对较高,能对水厂投药量作出及时准确预测,为操作工人提供操作指导。实际生产中可根据需要将2种模型结合运用,具有较好的实际意义。 展开更多
关键词 机理法 差分进化算法 神经网络建模 数学 混凝剂投加量
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基于粒子群模糊神经网络的立方体机器人建模 被引量:1
13
作者 陈阳 黄卫华 +1 位作者 何佳乐 章政 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2022年第7期22-25,29,共5页
立方体机器人可等效为多变量、高阶、非线性、不稳定的多自由度空间动量轮倒立摆系统,为了解决立方体机器人系统非线性的特点和模型精度不高的问题。研究利用粒子群优化的模糊神经网络算法,通过对立方体机器人机体的输入输出数据进行学... 立方体机器人可等效为多变量、高阶、非线性、不稳定的多自由度空间动量轮倒立摆系统,为了解决立方体机器人系统非线性的特点和模型精度不高的问题。研究利用粒子群优化的模糊神经网络算法,通过对立方体机器人机体的输入输出数据进行学习,建立立方体机器人的粒子群模糊神经网络模型,再引入粒子群实现模糊神经网络参数的优化调整,最后选用PID控制器进行稳定性控制。仿真分析与实测实验结果表明,相较于机理模型,基于粒子群模糊神经网络模型的立方体机器人抗扰性更好,回到稳态的时间更快,控制精度更高。 展开更多
关键词 立方体机器人 神经网络建模 粒子群算法
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基于神经网络近似模型的拉杆转子结合面参数识别 被引量:1
14
作者 颜正杰 李海伟 朱坚民 《农业装备与车辆工程》 2019年第10期77-81,共5页
传统获得拉杆转子结合面特性参数的方法往往采用微观接触理论推导,这种理论计算方法需要通过精密仪器获得相关统计参数,成本高。针对传统方法的局限性,采用理论和试验相结合的优化识别方法,以BP神经网络代替有限元数值计算模型,并以转... 传统获得拉杆转子结合面特性参数的方法往往采用微观接触理论推导,这种理论计算方法需要通过精密仪器获得相关统计参数,成本高。针对传统方法的局限性,采用理论和试验相结合的优化识别方法,以BP神经网络代替有限元数值计算模型,并以转子轮盘结合面接触刚度为优化变量结合模态试验值,利用粒子群算法进行优化识别,计算误差<4%。结果表明:该方法可行有效,并具有较高精度。 展开更多
关键词 拉杆转子 神经网络建模 近似 参数识别
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基于ε-不敏感准则和结构风险的鲁棒径向基函数神经网络学习 被引量:4
15
作者 桑庆兵 邓赵红 +1 位作者 王士同 吴小俊 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第6期1414-1419,共6页
该文提出一种新的基于ε-不敏感准则和结构风险的径向基神经网络(RBF-NN)建模方法。通过引入ε-不敏感准则和结构风险项,把RBF-NN训练转化为线性回归和经典的二次规划优化问题。和传统的基于最小平方误差准则的RBF-NN训练算法相比,提出... 该文提出一种新的基于ε-不敏感准则和结构风险的径向基神经网络(RBF-NN)建模方法。通过引入ε-不敏感准则和结构风险项,把RBF-NN训练转化为线性回归和经典的二次规划优化问题。和传统的基于最小平方误差准则的RBF-NN训练算法相比,提出的新方法对小样本数据集和噪声数据显示出较好的鲁棒性,具有较好的泛化能力。通过模拟和真实数据集进行仿真试验,上述优点得到了有效验证。 展开更多
关键词 径向基函数神经网络建模 ε-不敏感准则 结构风险 鲁棒性
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嗅球神经细胞网络建模及其信息编码的研究 被引量:2
16
作者 刘峰 叶学松 +1 位作者 沈小妹 夏灵 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第8期1718-1722,共5页
在嗅球生理解剖结构的基础上,首次建立了结构相对完整的球旁细胞(PG)、僧帽细胞(MC)和颗粒细胞(GC)离子通道及其细胞网络树树突触联结中神经递质传导的神经电生理网络模型.模型初步揭示了嗅球对来自于嗅感觉神经元电信号的瞬时同步时空... 在嗅球生理解剖结构的基础上,首次建立了结构相对完整的球旁细胞(PG)、僧帽细胞(MC)和颗粒细胞(GC)离子通道及其细胞网络树树突触联结中神经递质传导的神经电生理网络模型.模型初步揭示了嗅球对来自于嗅感觉神经元电信号的瞬时同步时空编码机制以及嗅球的气味分辨机制,为下一步定量地探索研究PG、MC和GC细胞在嗅球编码中的不同作用机制,以及基于嗅球生理结构的气味模式识别的研究打下了基础. 展开更多
关键词 嗅觉系统 神经网络建模 嗅球 嗅觉编码
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基于神经网络遗传算法的铝电解槽电压优化 被引量:6
17
作者 徐辰华 李智 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期1124-1130,共7页
为降低电解铝的生产成本,提出了一种基于神经网络遗传算法的电解铝生产过程槽电压优化方法,以寻找最优生产槽电压和对应的生产条件。采用核主元分析法确定影响电解铝生产的关键参数,建立槽电压的神经网络模型。利用遗传算法寻找电解铝... 为降低电解铝的生产成本,提出了一种基于神经网络遗传算法的电解铝生产过程槽电压优化方法,以寻找最优生产槽电压和对应的生产条件。采用核主元分析法确定影响电解铝生产的关键参数,建立槽电压的神经网络模型。利用遗传算法寻找电解铝槽电压的全局最优值及对应的生产条件。通过实际生产数据进行仿真实验,结果表明,基于神经网络遗传算法全局寻优的能力,该优化方法能准确预测电解铝槽电压,同时能够找到电解铝生产过程中的最优槽电压及其对应的优化生产条件。 展开更多
关键词 电解铝 槽电压 遗传算法 神经网络建模
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基于BP神经网络的SCFRW均匀化研究 被引量:1
18
作者 张冬妍 郐洪杰 +1 位作者 孙丽萍 史广伟 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第22期136-139,共4页
采用BP神经网络描述了短切碳纤维木质复合材料(Short carbon fiber reinforced wood,SCFRW)显微图像中碳纤维分布情况与SCFRW宏观性能之间的非线性映射关系,建立以单个小条形区域的最小宽度、平均面积比、平均长宽比、条形区域的总面积... 采用BP神经网络描述了短切碳纤维木质复合材料(Short carbon fiber reinforced wood,SCFRW)显微图像中碳纤维分布情况与SCFRW宏观性能之间的非线性映射关系,建立以单个小条形区域的最小宽度、平均面积比、平均长宽比、条形区域的总面积比作为输入量,以样板的表面电阻率、弹性模量、静曲强度作为输出量的四输入/三输出SCFRW均匀化模型。仿真结果显示,所建模型可以准确、有效地根据微观结构特征预测宏观性能,从而实现SCFRW的微观结构和宏观性能的有效结合,为制板工艺设计及优化提供了有力的科学依据。 展开更多
关键词 SCFRW 均匀化 神经网络建模
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基于神经网络的超临界机组过热汽温设定值优化补偿 被引量:4
19
作者 马良玉 陈婷婷 +1 位作者 刘文杰 李倩倩 《动力工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第1期36-42,共7页
基于历史运行数据对过热器喷水减温系统特性进行神经网络建模,在不改变机组原过热汽温控制逻辑和PID参数的前提下,采用基于预测模型的前馈补偿和反馈补偿相结合的策略,在控制回路的顶层对过热汽温设定值进行实时优化补偿,以改善过热汽... 基于历史运行数据对过热器喷水减温系统特性进行神经网络建模,在不改变机组原过热汽温控制逻辑和PID参数的前提下,采用基于预测模型的前馈补偿和反馈补偿相结合的策略,在控制回路的顶层对过热汽温设定值进行实时优化补偿,以改善过热汽温控制效果,并借助600 MW超临界机组仿真机进行仿真试验研究。结果表明:采用设定值优化补偿方案可明显提升过热汽温的控制品质,验证了优化方案的有效性。 展开更多
关键词 超临界机组 过热汽温 神经网络建模 设定值优化补偿
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神经网络智能串级控制在过热器喷水减温系统中的应用 被引量:1
20
作者 马良玉 燕梦 +4 位作者 王林 汪裕杰 彭文权 丘鸿 彭春雄 《华北电力大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2021年第5期106-112,120,共8页
某600 MW超超临界机组参与电网一次调频和自动发电控制(AGC),机组负荷频繁变化、经常处于深度快速变负荷工况运行,且锅炉燃煤品种多变,导致机组过热汽温波动大、控制品质差。为此,将人工神经网络(ANN)与传统PID串级控制思想结合,提出一... 某600 MW超超临界机组参与电网一次调频和自动发电控制(AGC),机组负荷频繁变化、经常处于深度快速变负荷工况运行,且锅炉燃煤品种多变,导致机组过热汽温波动大、控制品质差。为此,将人工神经网络(ANN)与传统PID串级控制思想结合,提出一种外环采用神经网络逆控制、内环采用PID控制器的过热器喷水减温智能串级控制策略。首先利用该机组的历史运行数据对各级过热器的汽温特性进行逆建模,在此基础上基于罗克韦尔PLC控制器开发了汽温外挂优化控制系统,经调试后在现场稳定投运。应用结果表明,采用本文的智能控制策略,有效减小了一次调频和AGC深度变负荷过程中机组过热汽温的波动,大大提高了汽温的动态和稳态控制品质,减少了运行人员对汽温设定值的频繁干预,增强了机组对AGC深度调峰的适应能力。 展开更多
关键词 超超临界机组 过热汽温 神经网络建模 智能优化控制 工程应用
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