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Fuzzy Controller-Based Design and Simulation of an Automatic Parking System
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作者 Meiyan Gao Yuanzhou Wei +4 位作者 Ya He Dan Zhang Yuanhao Tian Bolin Huang Changyang Zheng 《Journal of Software Engineering and Applications》 2023年第9期505-520,共16页
With the development of automatic driving and fuzzy theory, people pay more and more attention to the application of fuzzy logic in engineering technology. The automatic parking module in the automatic driving system ... With the development of automatic driving and fuzzy theory, people pay more and more attention to the application of fuzzy logic in engineering technology. The automatic parking module in the automatic driving system has always been the focus of research. Automatic parking modules can greatly assist drivers in parking operations, greatly reduce parking difficulties and make people more convenient and fast parking. In this paper, an automatic parking system based on the fuzzy controller is proposed. The fuzzy controller of automatic parking system is constructed by using fuzzy theory, and the robustness of the whole system is examined by fuzzy logic. Firstly, the vehicle motion rules and trajectory changes are analyzed in detail, and the real parking lot model is simulated. Then, the input and output variables of the whole system are analyzed by fuzzy theory and the membership function is constructed. Based on the experience of human experts, the parking rules are tested and summarized, and a reasonable and practical rule base is established. Finally, MATLAB is used to code, build the visual interface of parking lot and vehicles, and draw the cyclic iterative function to detect the vehicle position and direction angle, so as to act as a sensor. The results show that using a fuzzy controller to construct an automatic parking system can effectively improve the parking level. 展开更多
关键词 automatic parking controller Theory fuzzy Logic MATLAB System Optimization
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Self-learning Fuzzy Controllers Based On a Real-time Reinforcement Genetic Algorithm
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作者 方建安 苗清影 +1 位作者 郭钊侠 邵世煌 《Journal of Donghua University(English Edition)》 EI CAS 2002年第2期19-22,共4页
This paper presents a novel method for constructing fuzzy controllers based on a real time reinforcement genetic algorithm. This methodology introduces the real-time learning capability of neural networks into globall... This paper presents a novel method for constructing fuzzy controllers based on a real time reinforcement genetic algorithm. This methodology introduces the real-time learning capability of neural networks into globally searching process of genetic algorithm, aiming to enhance the convergence rate and real-time learning ability of genetic algorithm, which is then used to construct fuzzy controllers for complex dynamic systems without any knowledge about system dynamics and prior control experience. The cart-pole system is employed as a test bed to demonstrate the effectiveness of the proposed control scheme, and the robustness of the acquired fuzzy controller with comparable result. 展开更多
关键词 fuzzy controller self-learning REAL time reinforcement GENETIC algorithm
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Simulation Study on Automatic Parking Control System
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作者 dongling Peng Jie Xiao 《International Journal of Technology Management》 2015年第3期124-126,共3页
关键词 控制系统仿真 泊车 SIMULINK 停车问题 智能控制技术 MATLAB 路径规划 驾驶技能
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SELF-LEARNING FUZZY CONTROL RULES USING GENETIC ALGORITHMS
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作者 方建安 邵世煌 《Journal of China Textile University(English Edition)》 EI CAS 1995年第1期7-13,共7页
This papcr presents a new genetic algorithms(GAs)-based method for self-learniag fuzzy control rules. An improved GA is used to learn to optimally select the fuzzy membership functions of the linguistic labels in the ... This papcr presents a new genetic algorithms(GAs)-based method for self-learniag fuzzy control rules. An improved GA is used to learn to optimally select the fuzzy membership functions of the linguistic labels in the condition portion of each rule, and to automatically generate fuzzy control actions under each condition. The dynamics of the controlled system is unknown to the GA. The only information for evaluating performance is a failure signal indicating that the controlled system is out of control. We compare its performance with that of other learning methods for the same problem. We also examine the ability of the algorithm to adapt to changing conditions. Simulation results show that such an approach for self-learning fuzzy control rules is both effective and robust. 展开更多
关键词 GENETIC algorithm SELF-learning fuzzy control.
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A Novel Cascaded PID Controller for Automatic Generation Control Analysis With Renewable Sources 被引量:5
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作者 Aurobindo Behera Tapas Kumar Panigrahi +1 位作者 PrakashK·Ray Arun Kumar Sahoo 《IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica》 SCIE EI CSCD 2019年第6期1438-1451,共14页
Present day power scenarios demand a high quality uninterrupted power supply and needs environmental issues to be addressed. Both concerns can be dealt with by the introduction of the renewable sources to the existing... Present day power scenarios demand a high quality uninterrupted power supply and needs environmental issues to be addressed. Both concerns can be dealt with by the introduction of the renewable sources to the existing power system. Thus, automatic generation control(AGC) with diverse renewable sources and a modified-cascaded controller are presented in the paper.Also, a new hybrid scheme of the improved teaching learning based optimization-differential evolution(hITLBO-DE) algorithm is applied for providing optimization of controller parameters. A study of the system with a technique such as TLBO applied to a proportional integral derivative(PID), integral double derivative(IDD) and PIDD is compared to hITLBO-DE tuned cascaded controller with dynamic load change.The suggested methodology has been extensively applied to a 2-area system with a diverse source power system with various operation time non-linearities such as dead-band of, generation rate constraint and reheat thermal units. The multi-area system with reheat thermal plants, hydel plants and a unit of a wind-diesel combination is tested with the cascaded controller scheme with a different controller setting for each area. The variation of the load is taken within 1% to 5% of the connected load and robustness analysis is shown by modifying essential factors simultaneously by± 30%. Finally, the proposed scheme of controller and optimization technique is also tested with a 5-equal area thermal system with non-linearities. The simulation results demonstrate the superiority of the proposed controller and algorithm under a dynamically changing load. 展开更多
关键词 automatic generation control(AGC) cascaded controller hybrid improved teaching learning based optimization-differential evolution(hITLBO-DE) algorithm INTEGRAL of SQUARE time multiplied by SQUARE error(ISTSE)
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Fuzzy adaptive learning control network with sigmoid membership function 被引量:1
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作者 邢杰 Xiao Deyun 《High Technology Letters》 EI CAS 2007年第3期225-229,共5页
关键词 模糊自适应学习控制网络 拓扑结构 学习算法 高斯函数 模拟退火
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Fuzzy Control of Chaotic System with Genetic Algorithm
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作者 方建安 郭钊侠 邵世煌 《Journal of Donghua University(English Edition)》 EI CAS 2002年第3期58-62,共5页
A novel approach to control the unpredictable behavior of chaotic systems is presented. The control algorithm is based on fuzzy logic control technique combined with genetic algorithm. The use of fuzzy logic allows fo... A novel approach to control the unpredictable behavior of chaotic systems is presented. The control algorithm is based on fuzzy logic control technique combined with genetic algorithm. The use of fuzzy logic allows for the implementation of human "rule-of-thumb" approach to decision making by employing linguistic variables. An improved Genetic Algorithm (GA) is used to learn to optimally select the fuzzy membership functions of the linguistic labels in the condition portion of each rule, and to automatically generate fuzzy control actions under each condition. Simulation results show that such an approach for the control of chaotic systems is both effective and robust. 展开更多
关键词 fuzzy control CHAOTIC system GENETIC algorithm reinforcement learning.
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基于机器深度学习的小麦播种机控制系统研究 被引量:2
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作者 单绍隆 康华 《农机化研究》 北大核心 2024年第7期208-211,共4页
针对我国小麦播种机自动控制系统的可靠性及灵敏度不高的问题,基于机器深度学习对小麦播种机的控制系统进行了设计和改进。小麦播种机的主要组成包括控制系统、排种系统、监控系统、电力系统、机架和驾驶室、覆土镇压和排肥装置。为了... 针对我国小麦播种机自动控制系统的可靠性及灵敏度不高的问题,基于机器深度学习对小麦播种机的控制系统进行了设计和改进。小麦播种机的主要组成包括控制系统、排种系统、监控系统、电力系统、机架和驾驶室、覆土镇压和排肥装置。为了使播种机的控制系统能有效进行图像检测识别,提升播种机的控制精度,采用机器深度学习中的卷积神经网络算法对控制系统进行设计,并采用迁移学习的方式对模型进行训练和检测。为了验证播种机控制系统的性能,对其进行播种精度控制和播种性能测试试验,结果表明:播种机的精度和性能均符合播种机的设计要求。 展开更多
关键词 小麦播种机 自动控制系统 机器深度学习 卷积神经网络算法 迁移学习
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自动泊车前轮转角闭环的分层控制方案
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作者 马世典 侯桐 +2 位作者 江浩斌 韩牟 李臣旭 《江苏大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第4期396-403,共8页
为提高自动泊车系统中控制器的抗扰动能力,优化控制律执行效果,提出了前轮转角闭环的分层控制方案.设计了以行驶距离为非时间参考量的fal函数非光滑控制律,输出前轮转角控制量.以阿克曼转向模型为基础,建立了前轮转角观测器,并使用模糊... 为提高自动泊车系统中控制器的抗扰动能力,优化控制律执行效果,提出了前轮转角闭环的分层控制方案.设计了以行驶距离为非时间参考量的fal函数非光滑控制律,输出前轮转角控制量.以阿克曼转向模型为基础,建立了前轮转角观测器,并使用模糊滑模控制器实现前轮转角闭环的横向控制.搭建Carsim/Simulink联合仿真系统,在典型泊车场景下验证所设计控制器的有效性、跟踪效果及鲁棒性.使用实车测试平台开展了试验.结果表明:所设计的前轮转角闭环分层控制方案能够快速准确地跟踪目标路径,提高了泊车系统的横向控制精度,并在未知转向非线性扰动下也具有良好的跟踪控制效果. 展开更多
关键词 自动泊车 路径跟踪 分层控制 非光滑控制 前轮转角观测器 模糊滑模控制
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基于ASP-SAC算法的列车自动驾驶速度控制
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作者 刘伯鸿 卢田 《铁道科学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期2637-2648,共12页
随着经济建设的绿色转型以及人工智能的快速发展,城市轨道交通已成为居民日常出行的重要方式,在保障安全性、高效性和准点性的前提下,列车运行的节能性和舒适性需求也越来越被关注。合理的运行策略能够有效实现多种目标需求下的列车自... 随着经济建设的绿色转型以及人工智能的快速发展,城市轨道交通已成为居民日常出行的重要方式,在保障安全性、高效性和准点性的前提下,列车运行的节能性和舒适性需求也越来越被关注。合理的运行策略能够有效实现多种目标需求下的列车自动驾驶速度控制,强化学习作为一种智能决策方法,能够有效解决这一控制问题。首先,通过综合分析技术、安全性和乘客体验等方面的因素,基于专家经验动作划分和状态信息熵将软演员-评论家(SAC)改进为动作状态经验优先软演员-评论家(ASP-SAC)方法,用于研究列车自动驾驶速度控制问题。其次,将问题马尔可夫形式化,搭建了列车运行环境,确定了状态空间、动作空间以及基于目标控制的奖励函数。最后,以北京地铁亦庄线的一段区间数据为例进行试验,对ASP-SAC方法进行验证并与其他一些算法在相同环境下进行性能优劣比较。研究结果表明:该方法对于多目标控制需求下的列车自动驾驶速度控制问题具有可行性,与未改进前相比算法效率提高22.73%,与PPO算法相比提高29.17%,改进效果良好。同时,列车运行时在安全性、舒适性无误的情况下,准时性、精确性和节能性都强于SAC、DQN、PPO以及PID算法,其中能耗分别减少3.64%、5.62%、4.38%、7.35%,控制效果良好。此外,该方法亦具备鲁棒性,在列车自动驾驶速度控制方面具有一定的优越性和可参考性。 展开更多
关键词 列车自动驾驶 多目标控制 强化学习 ASP-SAC算法 速度控制
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演化算法的DQN网络参数优化方法
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作者 曹子建 郭瑞麒 +2 位作者 贾浩文 李骁 徐恺 《西安工业大学学报》 CAS 2024年第2期219-231,共13页
为了解决DQN(Deep Q Network)在早期会出现盲目搜索、勘探利用不均并导致整个算法收敛过慢的问题,从探索前期有利于算法训练的有效信息获取与利用的角度出发,以差分演化(Differential Evolution)算法为例,提出了一种基于演化算法优化DQ... 为了解决DQN(Deep Q Network)在早期会出现盲目搜索、勘探利用不均并导致整个算法收敛过慢的问题,从探索前期有利于算法训练的有效信息获取与利用的角度出发,以差分演化(Differential Evolution)算法为例,提出了一种基于演化算法优化DQN网络参数以加快其收敛速度的方法(DE-DQN)。首先,将DQN的网络参数编码为演化个体;其次,分别采用“运行步长”和“平均回报”两种适应度函数评价方式;利用CartPole控制问题进行仿真对比,验证了两种评价方式的有效性。最后,实验结果表明,在智能体训练5 000代时所提出的改进算法,以“运行步长”为适应度函数时,在运行步长、平均回报和累计回报上分别提高了82.7%,18.1%和25.1%,并优于改进DQN算法;以“平均回报”为适应度函数时,在运行步长、平均回报和累计回报上分别提高了74.9%,18.5%和13.3%并优于改进DQN算法。这说明了DE-DQN算法相较于传统的DQN及其改进算法前期能获得更多有用信息,加快收敛速度。 展开更多
关键词 深度强化学习 深度Q网络 收敛加速 演化算法 自动控制
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基于模糊神经网络的农机自动转向系统的设计 被引量:2
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作者 王凯 王彦婷 胡延明 《农机化研究》 北大核心 2024年第1期225-229,233,共6页
现代农业生产中要求农业机械在田间工作过程中可实现实时、高效的控制性能。为此,基于模糊控制规则的模糊神经网络控制器,利用遗传算法(Genetic Algorithm,GA)进行人工神经网络模型的优化,对拖拉机转向系统进行优化设计,得到农业机械田... 现代农业生产中要求农业机械在田间工作过程中可实现实时、高效的控制性能。为此,基于模糊控制规则的模糊神经网络控制器,利用遗传算法(Genetic Algorithm,GA)进行人工神经网络模型的优化,对拖拉机转向系统进行优化设计,得到农业机械田间工作时目标输出和实际输出的仿真曲线。基于东方红拖拉机搭建试验平台,进行了输出响应测试和角度测试,并通过MatLab仿真对控制系统的性能进行了分析。研究结果表明:模糊控制规则的模糊神经网络控制器和基于遗传神经网络的改进算法能有效缩短农业转向系统的响应时间,减少超调量,提高转向精度,是一种更加有效的田间作业的控制方法。 展开更多
关键词 深度学习 神经网络 模糊控制 自动转向 系统控制 农机
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基于精准停车及节能优化的列车速度跟随控制
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作者 彭云龙 康元磊 +1 位作者 于逸尘 李杰 《城市轨道交通研究》 北大核心 2024年第6期215-220,共6页
[目的]列车自动运行系统可以通过控制列车各执行机构实现列车的自主行驶,对节约轨道交通系统的运行成本、提高列车运行安全保障极为重要。针对单一控制方法在列车自动运行速度跟随控制过程中停车准确性较低,未能兼顾能耗优化等问题,提... [目的]列车自动运行系统可以通过控制列车各执行机构实现列车的自主行驶,对节约轨道交通系统的运行成本、提高列车运行安全保障极为重要。针对单一控制方法在列车自动运行速度跟随控制过程中停车准确性较低,未能兼顾能耗优化等问题,提出了一种列车自动运行速度跟随控制策略。[方法]所提方法在传统PID(比例-积分-微分)控制的基础上,通过模糊控制器对PID参数进行在线整定调节,并针对列车精准停车及运行节能分别进行算法设计。当列车运行至停车点附近时,停止使用基于预设目标速度的速度反馈控制方式,转而计算精准停车所需加速度,并进行加速度反馈控制以提高停车精准性。同时在列车巡航过程中设计了一种牵引-惰行循环的节能巡航工况,在检测列车符合相应巡航条件后,采用该工况实现整体运行能耗的优化。[结果及结论]在MATLAB/Simulink仿真软件中建立了列车及控制器的仿真模型,通过与PID控制及模糊自适应PID控制在精准停车、节能等性能指标的对比,验证了所提方法和模型的有效性。 展开更多
关键词 城市轨道交通 列车自动运行 模糊自适应控制 速度跟随控制 精准停车 节能优化
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基于GWO-ELM算法与模糊控制的无标定视觉伺服研究
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作者 卢浩文 肖曙红 +1 位作者 林耿聪 招子安 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2024年第3期82-86,共5页
针对传统基于图像的视觉伺服系统运行速度慢,图像雅可比矩阵的求解受标定精度影响的问题,提出一种基于灰狼算法优化极限学习机(GWO-ELM)与模糊控制相结合的视觉伺服控制方法。该方法利用灰狼算法(GWO)优化ELM模型初始权重增加模型稳定性... 针对传统基于图像的视觉伺服系统运行速度慢,图像雅可比矩阵的求解受标定精度影响的问题,提出一种基于灰狼算法优化极限学习机(GWO-ELM)与模糊控制相结合的视觉伺服控制方法。该方法利用灰狼算法(GWO)优化ELM模型初始权重增加模型稳定性,估计图像雅可比矩阵伪逆预测机械臂末端运动速度,之后引入模糊控制(Fuzzy Control)设计视觉伺服控制器构建无标定视觉伺服控制系统,并进行上机实验。实验结果表明,Fuzzy Control-GWO-ELM-IBVS的运行效率相对于GWO-ELM-IBVS得到了提升,定位误差能控制在规定阈值,验证了提出的无标定视觉伺服控制系统的有效性。 展开更多
关键词 图像雅可比矩阵 灰狼算法优化极限学习机 模糊控制
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基于计算机网络算法的智能插秧机控制优化
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作者 符志军 王景景 《农机化研究》 北大核心 2024年第4期78-82,共5页
针对我国插秧机的智能化和自动化控制水平较低的问题,基于计算机网络算法对智能插秧机控制进行了优化。智能插秧机的控制系统主要组成包括单片机、视觉导航装置、自动转向装置、挡位和油门、数据采集系统、通讯装置及发动机等。为了使... 针对我国插秧机的智能化和自动化控制水平较低的问题,基于计算机网络算法对智能插秧机控制进行了优化。智能插秧机的控制系统主要组成包括单片机、视觉导航装置、自动转向装置、挡位和油门、数据采集系统、通讯装置及发动机等。为了使插秧机能够进行自动导航,首先将插秧机抽象为数学模型,再按照模糊算法和纯追踪算法结合的控制算法对前轮转角求解,使插秧机能够按照预设路径行驶。为了验证该智能插秧机的控制性能,对其进行自动导航控制试验,表明插秧机可以进行有效的自动导航。 展开更多
关键词 智能插秧机 计算机网络算法 控制优化 自动导航 模糊算法 追踪算法
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自动泊车系统规划与控制方法研究
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作者 孙柯阳 王兆强 +2 位作者 梁威 刘斌山 孙崇智 《河南科技学院学报(自然科学版)》 2024年第1期60-72,共13页
为了对泊车过程中的车辆进行跟踪控制,基于车辆动力学模型,研究设计了一种线性二次型控制器,使用B-spline曲线规划了一条曲率连续的泊车路径,针对控制器设计过程中权重系数选择困难,引入模糊逻辑算法对控制器进行优化处理,节省了人工成... 为了对泊车过程中的车辆进行跟踪控制,基于车辆动力学模型,研究设计了一种线性二次型控制器,使用B-spline曲线规划了一条曲率连续的泊车路径,针对控制器设计过程中权重系数选择困难,引入模糊逻辑算法对控制器进行优化处理,节省了人工成本,然而模糊逻辑算法的计算是实时的,且不同速度下车辆状态不同,因此将基于Frobenius范数的更新策略加入程序计算中以降低计算量,利用MATLAB/Carsim联合仿真验证了改进后控制系统的运算时间降为0.2 ms,实时性提升92%,适应度提升30%. 展开更多
关键词 自动泊车系统 线性二次型控制器 B-spline曲线 模糊逻辑算法
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基于深度学习的光伏储能电站负荷模糊逻辑优化控制算法
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作者 秦颖婕 樊玮 +3 位作者 杨诚 刘宇 王馨尉 许琴 《机械与电子》 2024年第7期31-35,共5页
传统的负荷优化控制算法应用在光伏储能电站中,不能根据实时非线性负荷变化问题进行相应优化控制调整,造成负荷功率的浪费,因此,提出一种基于深度学习的光伏储能电站负荷模糊逻辑优化控制算法,以更好地适应光伏储能电站运行工况的变化... 传统的负荷优化控制算法应用在光伏储能电站中,不能根据实时非线性负荷变化问题进行相应优化控制调整,造成负荷功率的浪费,因此,提出一种基于深度学习的光伏储能电站负荷模糊逻辑优化控制算法,以更好地适应光伏储能电站运行工况的变化。分析机组故障趋势计算参数劣化度,得到光伏出力情况,获取储能电站机组带负荷能力,模糊逻辑下建立负荷优化问题模型,根据模糊逻辑控制器示意图,建立优化目标函数和功率平衡的约束条件,基于深度学习对模型进行求解,实现负荷分配控制的优化。为验证所设计算法的有效性,将传统负荷控制算法与所设计的光伏储能电站负荷控制算法进行对比。结果表明,计及功率概率性平衡时,所设计的控制算法调节响应方面较好,不存在弃光现象,降低了电站总输出功率。 展开更多
关键词 深度学习 光伏储能电站 模糊逻辑 优化控制算法
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模糊神经网络控制算法在农业智能监测系统中的应用
18
作者 王丹 曹磊 韩晓慧 《集成电路应用》 2024年第4期240-241,共2页
阐述农业智能监测系统中的模糊神经网络设计,包括输入变量的选择、神经网络结构的设计、模糊化和解模糊化方法。探讨模糊神经网络自动控制算法在农业智能监测系统中的应用。
关键词 模糊神经网络 自动控制算法 智慧农业 监测系统
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基于无线传感网络的矿井局部通风机风量自动控制
19
作者 王宏 《自动化应用》 2024年第3期72-75,共4页
针对通风机风量自动控制常出现超调现象、控制效果不佳的问题,提出基于无线传感网络的矿井局部通风机风量自动控制方案。根据实际情况搭建无线传感网络;利用无线传感网络采集与传输局部通风机的功率数据;采用最邻近值填补算法填补缺失... 针对通风机风量自动控制常出现超调现象、控制效果不佳的问题,提出基于无线传感网络的矿井局部通风机风量自动控制方案。根据实际情况搭建无线传感网络;利用无线传感网络采集与传输局部通风机的功率数据;采用最邻近值填补算法填补缺失数据值;根据功率、转速和风量之间的关系确定局部通风机的风量,并与所需风量作差,识别局部通风机的风量误差;利用模糊PID自适应控制算法分析风量误差,确定控制量;通过PID控制器调控局部通风机风量,以实现基于无线传感网络的矿井局部通风机风量自动控制。实验证明,设计方法的超调量在2%以下,且可以在3 s内使通风机的风量恢复稳定状态。 展开更多
关键词 无线传感网络 通风机风量 自动控制 模糊PID自适应控制算法
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Fuzzy-PID的半导体激光器温度自动控制系统设计 被引量:3
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作者 朱显闯 姜海明 +1 位作者 谢康 王亚非 《实验科学与技术》 2006年第B12期25-28,共4页
从硬件和软件两方面详述了MSP430单片机作为温度控制系统的核心部件,采用模糊自适应整定PID控制算法构成的半导体激光器的实用自动温度控制系统。整个系统通过自动整定PID的参数KP、KI、KD,使PID控制器调节改变量再通过半导体致冷器电... 从硬件和软件两方面详述了MSP430单片机作为温度控制系统的核心部件,采用模糊自适应整定PID控制算法构成的半导体激光器的实用自动温度控制系统。整个系统通过自动整定PID的参数KP、KI、KD,使PID控制器调节改变量再通过半导体致冷器电流来达到温度自动控制的目的。整个系统实现简单,硬件要求不高,但控制精度高,可达±0·1℃。 展开更多
关键词 温度自动控制系统 自整定fuzzy—PID算法 MSP430单片机
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