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基于自适应FBFN网络的不确定系统容错方法 被引量:1
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作者 宋华 张洪钺 王行仁 《航天控制》 CSCD 北大核心 2005年第2期85-91,共7页
提出了一种基于自适应模糊基函数网络(AFBFN)的不确定系统的容错方法,解决不确定系统的故障容错问题。不确定系统由已知数学模型和未知模型组成。应用模糊基函数网络(FBFN)离线估计不确定系统无故障时的未知模型,用AFBFN在线估计系统的... 提出了一种基于自适应模糊基函数网络(AFBFN)的不确定系统的容错方法,解决不确定系统的故障容错问题。不确定系统由已知数学模型和未知模型组成。应用模糊基函数网络(FBFN)离线估计不确定系统无故障时的未知模型,用AFBFN在线估计系统的未知模型。由已知数学模型和FBFN组成参考模型。根据参考模型、实际系统和AFBFN的输出用另一个AFBFN得到不确定系统的反馈控制输入,使实际系统跟踪参考模型给出的期望输出。最后给出了某飞机的微波着陆系统仿真结果。 展开更多
关键词 故障检测 故障容错 模糊基函数网络 自适应模糊基函数网络 不确定系统微波着陆系统
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FBFN-based adaptive repetitive control of nonlinearly parameterized systems
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作者 Wenli Sun Hong Cai Fu Zhao 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2013年第6期1003-1010,共8页
An adaptive repetitive control scheme is presented for a class of nonlinearly parameterized systems based on the fuzzy basis function network (FBFN). The parameters of the fuzzy rules are tuned with adaptive schemes... An adaptive repetitive control scheme is presented for a class of nonlinearly parameterized systems based on the fuzzy basis function network (FBFN). The parameters of the fuzzy rules are tuned with adaptive schemes. To attenuate chattering effectively, the discontinuous control term is approximated by an adaptive PI control structure. The bound of the discontinuous control term is assumed to be unknown and estimated by an adaptive mechanism. Based on the Lyapunov stability theory, an adaptive repetitive control law is proposed to guarantee the closed-loop stability and the tracking performance. By means of FBFNs, which avoid the nonlinear parameterization from entering into the adaptive repetitive control, the controller singularity problem is solved. The proposed approach does not require an exact structure of the system dynamics, and the proposed controller is utilized to control a model of permanent-magnet linear synchronous motor subject to significant disturbances and parameter uncertainties. The simulation results demonstrate the effectiveness of the proposed method. 展开更多
关键词 adaptive control nonlinear parameterization repetitive control fuzzy basis function network (fbfn) permanentmagnet linear synchronous motor (PMLSM)
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基于混合算法的短期负荷预测模糊建模(英文) 被引量:6
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作者 叶彬 朱承治 +1 位作者 郭创新 曹一家 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2006年第2期32-40,95,共10页
结合最小二乘(LS)辨识以及一种基于进化规划(EP)和粒子群优化(PSO)的混合进化算法EPPSO, 针对对温度比较敏感的夏季负荷,提出一种3阶段短期负荷预测(STLF)算法。在第1阶段,应用LS设计模糊基函数网络(FBFN)完成STLF模糊空间划分;第2阶段... 结合最小二乘(LS)辨识以及一种基于进化规划(EP)和粒子群优化(PSO)的混合进化算法EPPSO, 针对对温度比较敏感的夏季负荷,提出一种3阶段短期负荷预测(STLF)算法。在第1阶段,应用LS设计模糊基函数网络(FBFN)完成STLF模糊空间划分;第2阶段,首先拓展FBFN成一阶Sugeno模糊模型,然后应用EPPSO调节其前件参数同时训练后件参数,最后将前述模型用于STLF得出的预测误差看做一个新的时间序列,并仅用气象因素对其进行辨识,可以用回归模型表示该辨识模型,进而应用LS进行辨识。文中提出的STLF模糊建模策略主要贡献于受气象因素影响较大的夏季负荷。仿真部分对浙江省电力公司的实际负荷进行了预测,与其他方法的比较结果证明该方法具有良好的预测性能。 展开更多
关键词 模糊基函数网络 短期负荷预测 进化模糊系统
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基于模糊基函数网络和自适应最小二乘算法的外圆纵向磨削表面粗糙度的预测 被引量:4
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作者 王家忠 王龙山 +1 位作者 周桂红 李国发 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第12期1223-1227,共5页
建立了外圆纵向磨削表面粗糙度的模糊基函数网络(FBFN)预测模型,网络的训练采用自适应最小二乘算法(ALS)。ALS将最小二乘算法和遗传算法相结合,能够自主学习,不用人为干预,FBFN和粗糙度的分析模型相结合,只需少量实验数据便可完成网络... 建立了外圆纵向磨削表面粗糙度的模糊基函数网络(FBFN)预测模型,网络的训练采用自适应最小二乘算法(ALS)。ALS将最小二乘算法和遗传算法相结合,能够自主学习,不用人为干预,FBFN和粗糙度的分析模型相结合,只需少量实验数据便可完成网络的训练,自动产生模糊规则,确定隐含层的节点数。仿真和实验结果表明,FBFN网络结构非常适合粗糙度的预测和控制,采用ALS学习方法比BP算法、传统的遗传算法和正交二乘法等能产生更好的结果。 展开更多
关键词 模糊基函数网络 自适应最小二乘法 表面粗糙度预测 外圆纵向磨削 遗传算法
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卫星姿控系统基于模糊基函数网络与自回归模型的故障预测 被引量:3
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作者 张茂林 宋华 朱新宇 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第4期472-478,共7页
针对卫星姿态控制系统的故障预测问题,给出了模糊基函数网络(FBFN)与自回归模型(AR)相结合的故障预测方法,并提出了预测置信因子的概念,对故障预测的准确性进行评价.首先利用卫星正常运行时的姿态数据训练FBFN,将训练好的FBFN作为卫星... 针对卫星姿态控制系统的故障预测问题,给出了模糊基函数网络(FBFN)与自回归模型(AR)相结合的故障预测方法,并提出了预测置信因子的概念,对故障预测的准确性进行评价.首先利用卫星正常运行时的姿态数据训练FBFN,将训练好的FBFN作为卫星姿控系统的标准输出模型;然后把卫星实时姿态数据与FBFN输出数据之间的差值作为残差,利用AR模型对残差序列进行建模,进而对未来的残差进行预测;最后依据预测残差的统计分布给出了故障发生概率,利用故障预测置信因子来描述预测步长不同时故障预测结果的可信性. 展开更多
关键词 故障预测 卫星姿态控制系统 模糊基函数网络 自回归模型 故障发生率 置信因子
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基于模糊基函数网络在磨削过程建模中的应用
6
作者 蒋群 《微计算机信息》 北大核心 2006年第09S期223-225,共3页
本文提出了一种新的基于自适应最小二乘(ALS)算法的模糊基函数网络(FBFN),并用磨削表面粗糙度模型来测试基于ALS的FBFN的性能,结果证明它在逼进复杂非线性磨削过程中有着很好的效果。
关键词 ALS fbfn 粗糙度
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