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Neurai Regeneration Research
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《Neural Regeneration Research》 SCIE CAS CSCD 2013年第25期2399-2400,F0003,共3页
GENERAL INFORMATIONNeural Regeneration Research (NRR; ISSN 1673-5374)is an open-access (www.nrronline.org), peer-reviewed international journal focusing exclusively on the exciting field of neural regeneration res... GENERAL INFORMATIONNeural Regeneration Research (NRR; ISSN 1673-5374)is an open-access (www.nrronline.org), peer-reviewed international journal focusing exclusively on the exciting field of neural regeneration research, with 36 issues published per year. NRR is devoted to publishing basic research, translational medicine and randomized clinical trial papers, as well as prospective reviews written by invited experts and academic discussion papers in the field of neural regeneration. NRR aims to publish timely, innovative and creative basic and clinical research with the highest standards in neural regeneration research. NRR publishes a diverse variety of topics in neural regeneration, including brain, spinal cord and peripheral nerve injury, traditional Chinese medicine, acupuncture and moxibustion, stem cells, tissue engineering, inflammation, glial scar, gene therapy, biological factors, neurorehabilitation, neuroimaging, neurodegenerative diseases, neuroplasticity and neurogenesis. 展开更多
关键词 NRR neurai Regeneration Research THAN
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神经网络用于切屑类型监视 被引量:6
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作者 陈吉红 陈日耀 师汉民 《华中理工大学学报》 CSCD 北大核心 1994年第2期5-10,共6页
利用一种称为传感器融合的新监测方法,集成来自各种传感器的信息,建立了一个基于神经网络的切屑类型监视的智能系统。当使用不同的切削用量时,系统的正确识别率达84%,表明神经网络模型具有在较宽工作条件下识别复杂系统的优点。
关键词 切屑类型 神经网络 金属切削 监视
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机敏结构状态监测的光纤传感阵列及信号处理方法 被引量:1
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作者 涂亚庆 黄尚廉 +1 位作者 陈伟民 唐军 《光子学报》 EI CAS CSCD 1995年第4期324-330,共7页
本文在分析一般光纤微弯力传感原理与结构基础之上,提出了一种适用于机敏结构准分布力监测的光纤传感阵列的原理与构成以及其信号的神经网络处理方法。给出了传感阵列与系统的结构、神经网络模型及初步实验的结果。表明其传感与处理结... 本文在分析一般光纤微弯力传感原理与结构基础之上,提出了一种适用于机敏结构准分布力监测的光纤传感阵列的原理与构成以及其信号的神经网络处理方法。给出了传感阵列与系统的结构、神经网络模型及初步实验的结果。表明其传感与处理结构简单、灵活,在机敏结构损伤估计中有广泛的应用前景。 展开更多
关键词 光纤传感器 神经网络 机敏结构
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主动磁悬浮轴承的神经网络自适应稳定性控制 被引量:8
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作者 张远 张建生 张燕红 《工业控制计算机》 2014年第9期59-61,共3页
针对主动磁悬浮轴承本质非线性和开环不稳定的系统特征,设计了一种BP神经网络自适应PID控制器。该控制器采用改进的BP神经网络PID控制算法,通过BP神经网络的自学习和权值调整寻找最优的PID参数,克服了常规PID控制参数整定困难的缺陷,实... 针对主动磁悬浮轴承本质非线性和开环不稳定的系统特征,设计了一种BP神经网络自适应PID控制器。该控制器采用改进的BP神经网络PID控制算法,通过BP神经网络的自学习和权值调整寻找最优的PID参数,克服了常规PID控制参数整定困难的缺陷,实现了系统的自适应控制。通过MATLAB/Simulink环境和S-Function模块建立了主动磁悬浮轴承控制系统模型,并进行了系统仿真实验,结果表明,BP神经网络自适应PID控制系统响应速度更快,具有更好的动态性能和稳态性能。 展开更多
关键词 主动磁悬浮轴承 BP 神经网络 自适应 PID 控制 MATLAB S-FUNCTION
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神经网络在冷连轧机轧制力预测中的应用 被引量:4
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作者 边海涛 许建国 《轧钢》 2008年第1期51-53,共3页
将神经网络建模方法应用于冷连轧机轧制力预测,研究并建立了基于神经网络的冷连轧机轧制力预测数学模型。该模型在河北中钢冷轧厂五机架冷连轧机组使用后表明,模型具有较高的预测精度,能满足实际生产使用要求。
关键词 冷连轧机 数学模型 轧制力 神经网络
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基于神经网络模型参考自适应的智能控制优化算法 被引量:1
6
作者 陈学杰 吕柏权 武冬冬 《工业控制计算机》 2015年第1期49-50,52,共3页
提出了基于神经网络模型参考自适应的智能控制优化算法。该算法结合了神经网络模型参考自适应、智能控制系统优化算法和填充函数法。该算法在搜索过程中不容易陷入局部最优点,而且得到的全局最优值更加精确。
关键词 神经元网络模型参考自适应 填充函数法 智能控制 全局最优值
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基于Hammerstein模型非线性系统的乙醇汽油优化控制算法 被引量:1
7
作者 黄广轶 段雪冰 《工业控制计算机》 2015年第4期48-49,51,共3页
研究一类可用Hammerstein模型描述的MISO非线性系统的优化控制方法,提出一种神经网络的Hammerstein模型,以描述MISO非线性对象,并给出具有内模结构的优化设计方法,从而实现了在稳态优化与动态优化双重指标下的设定值优化控制。针对乙醇... 研究一类可用Hammerstein模型描述的MISO非线性系统的优化控制方法,提出一种神经网络的Hammerstein模型,以描述MISO非线性对象,并给出具有内模结构的优化设计方法,从而实现了在稳态优化与动态优化双重指标下的设定值优化控制。针对乙醇汽油管道调合系统进行的仿真实验,验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 神经网络 HAMMERSTEIN模型 内模控制 非线性优化 汽油调和
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快速起效抗抑郁药的神经可塑性机制研究进展 被引量:6
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作者 陈凌红 楼忠泽 周文华 《中国药理学与毒理学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2014年第4期580-586,共7页
基础和临床研究已证实,抑郁症的发生与前额皮质和海马等脑区的神经可塑性功能异常有关,脑源性神经营养因子及其所介导的信号通路在神经可塑性调节以及抑郁症的发生中起重要作用。氯胺酮或东莨菪碱抗抑郁作用快速起效,长时程维持;它们通... 基础和临床研究已证实,抑郁症的发生与前额皮质和海马等脑区的神经可塑性功能异常有关,脑源性神经营养因子及其所介导的信号通路在神经可塑性调节以及抑郁症的发生中起重要作用。氯胺酮或东莨菪碱抗抑郁作用快速起效,长时程维持;它们通过快速激活脑源性神经营养因子相关信号通路,调节神经元可塑性,从而逆转抑郁样症状。本文就快速起效抗抑郁药的神经可塑性机制研究进行系统的综述,为今后新型抗抑郁药研发提供理论依据。 展开更多
关键词 抑郁症 神经可塑性 脑源性神经营养因子 氯胺酮 东莨菪碱
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熔盐-液体金属相互溶解度的规律性
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作者 刘刚 陈瑞亮 +1 位作者 李重河 陈念贻 《金属学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 1997年第9期939-942,共4页
应用原子参数(阴阳离子半径,价电子数,表征金属元素价电子云密度的参数)-人工神经网络方法研究了熔盐-液体金属系的互溶度,会溶温度及偏晶点成分的规律.研究结果表明,金属元素的愈大,熔盐在液体金属中溶解度愈小训练后的神经网... 应用原子参数(阴阳离子半径,价电子数,表征金属元素价电子云密度的参数)-人工神经网络方法研究了熔盐-液体金属系的互溶度,会溶温度及偏晶点成分的规律.研究结果表明,金属元素的愈大,熔盐在液体金属中溶解度愈小训练后的神经网络可以预报熔盐-液体金属系的会溶温度和偏晶点成分. 展开更多
关键词 熔盐 液体金属 溶解度 互溶度 留一法
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基于BP神经网络的织机工艺质量预测模型研究 被引量:2
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作者 周萍 费树岷 《工业控制计算机》 2014年第6期44-45,47,共3页
以某大型纺织企业织造工艺计算机辅助设计系统为应用背景,构建了基于BP神经网络的织机工艺质量预测模型,并且采用标准粒子群算法优化训练该神经网络模型中各层结点之间的连接权值以及结点的阈值。经过对所建预测模型的测试,证明该预测... 以某大型纺织企业织造工艺计算机辅助设计系统为应用背景,构建了基于BP神经网络的织机工艺质量预测模型,并且采用标准粒子群算法优化训练该神经网络模型中各层结点之间的连接权值以及结点的阈值。经过对所建预测模型的测试,证明该预测模型具有较高的泛化能力和研究价值。 展开更多
关键词 织机工艺 质量预测 BP神经网络 粒子群算法
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基于传统BP神经网络和经云遗传优化的神经网络配电网故障定位研究 被引量:7
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作者 韩娜 邹红波 喻圣 《电力学报》 2018年第2期116-122,133,共8页
针对配电网故障定位问题提出一种基于人工神经网络(ANN)中结构较为简单并且可塑性强的误差反向传播(Error Back Propagation,BP)神经网络方法的定位模型。建立BP网络模型,并将训练好的BP网络模型和通过云遗传算法改进后的BP网络模型,应... 针对配电网故障定位问题提出一种基于人工神经网络(ANN)中结构较为简单并且可塑性强的误差反向传播(Error Back Propagation,BP)神经网络方法的定位模型。建立BP网络模型,并将训练好的BP网络模型和通过云遗传算法改进后的BP网络模型,应用于同一个简单的配电网系统中,分别对不同分支的反射信息进行特征提取与模式识别。通过对两种算法的训练曲线图和诊断精度的比较来反映优化算法的高效性和准确性,最终得以确定诊断的实际输出值,实现故障分支的判别和精确定位。 展开更多
关键词 故障定位 BP神经网络 云遗传 配电网
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基于灰色神经网络的隧道照明智能控制策略研究 被引量:1
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作者 王茜 段中兴 《工业控制计算机》 2014年第6期46-47,共2页
尽管LED灯具的节能效率要比普通的高压钠灯高30%,但由于透雾性能差、光衰较大、灯具造价等原因,这种新型灯具在短时间内还无法实现对我国现有隧道照明灯具的完全替换和覆盖。就我国现有隧道中高压钠灯的节能提出了一种优化策略,基于灰... 尽管LED灯具的节能效率要比普通的高压钠灯高30%,但由于透雾性能差、光衰较大、灯具造价等原因,这种新型灯具在短时间内还无法实现对我国现有隧道照明灯具的完全替换和覆盖。就我国现有隧道中高压钠灯的节能提出了一种优化策略,基于灰色神经网络的隧道照明智能控制策略。 展开更多
关键词 隧道照明 灰色 神经网络 节能策略
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基于BP神经网络的钢琴基波检测方法 被引量:1
13
作者 栾极 贾俊川 +3 位作者 史发明 王飞 马太 孙国平 《工业控制计算机》 2014年第9期85-87,共3页
钢琴基波的检测会影响钢琴质量和弹奏效果。介绍了一种基于BP神经网络实现基波检测的方法,充分利用了神经网络的逼近非线性映射的特性。根据推导得出的钢琴弦振动方程,分析基波与谐波波形的特点组合生成训练样本,采用合适参数进行网络... 钢琴基波的检测会影响钢琴质量和弹奏效果。介绍了一种基于BP神经网络实现基波检测的方法,充分利用了神经网络的逼近非线性映射的特性。根据推导得出的钢琴弦振动方程,分析基波与谐波波形的特点组合生成训练样本,采用合适参数进行网络训练。计算机仿真的实验结果良好,有效地检测出了钢琴的基波信号。并用未经训练的含有更高次谐波的样本试验,得到了令人满意的检测结果,表明该方法具有一定的泛化和外推能力,有助于今后对钢琴基波的进一步研究工作。 展开更多
关键词 基波检测 钢琴振动 人工神经网络 仿真实验
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遥感信息专题制图实践-以金华市委城区土地利用制图为例 被引量:1
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作者 胡希军 吕惠进 《浙江师大学报(自然科学版)》 1994年第3期53-57,共5页
实现遥感信息的自动提取和制图是适应遥感技术系统的发展和加速遥感应用的重要手段。本文以金华市婺城区土地利用遥感机助制图为例,阐述了神经网络遥感图像分类法、专题要素综合取舍、地理信息系统等在机助制图中的应用。
关键词 遥感图象 专题制图 土地利用
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Global Optimization of Feedforward Neural Networks
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作者 LIANG Xun XIA Shaowei Department of Automation, Qinghua University, Beijing 100084, P.R. China 《Systems Science and Systems Engineering》 CSCD 1993年第3期273-280,共8页
This paper proposes the compensating methods for feedforward neural networks (FNNs) which are very difficult to train by traditional Back Propagation (BP) methods. For an FNN trapped in local minima the compensating m... This paper proposes the compensating methods for feedforward neural networks (FNNs) which are very difficult to train by traditional Back Propagation (BP) methods. For an FNN trapped in local minima the compensating methods can correct the wrong outputs one by one until all outputs are right, then the network is located at a global optimum point. A hidden neuron is added to compensate for a binary input three-layer FNN trapped in a local minimum, and one or two hidden neurons are added to compensate for a real input three-layer FNN. For a more than three layers FNN, the second hidden layer from behind will be temporarily treated as the input layer during compensation, hence the above methods can also be used. 展开更多
关键词 feedforward neurai networks (FNNs) global optimization compensate hidden neuron.
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