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基于专家知识融入的模糊神经元网络结构及在镗削颤振判别中的应用 被引量:3
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作者 王民 费仁元 +1 位作者 尤金华 翟卫荣 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 1999年第3期445-448,共4页
在制造系统状态监控中采用神经元网络作为模式识别器,已被证明是一种行之有效的方法。但是,由于制造系统中的加工情况复杂、包含的信息量大,所以神经元网络的学习需要大量样本才能保证它的准确性。本文利用模糊集理论,将专家知识转... 在制造系统状态监控中采用神经元网络作为模式识别器,已被证明是一种行之有效的方法。但是,由于制造系统中的加工情况复杂、包含的信息量大,所以神经元网络的学习需要大量样本才能保证它的准确性。本文利用模糊集理论,将专家知识转化为神经元网络可直接处理的模糊if-then规则,利用专家知识作为典型样本对模糊神经元网络进行训练,这样节省了大量获取样本的时间,同时又不降低网络的准确性。将之应用于镗削加工中颤振的判别,取得了良好的效果。 展开更多
关键词 专家知识 模糊理论 神经元网络 颤振判别 镗削
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