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动态RBF神经网络在浮选过程模型失配中的应用 被引量:5
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作者 王晓丽 黄蕾 +1 位作者 杨鹏 阳春华 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期897-902,共6页
铝土矿泡沫浮选过程中,因矿浆的快速沉淀等原因工艺参数在线检测困难,且入矿性质变化频繁,造成浮选过程参数随入矿的变化而不断改变。而通常建立的静态软测量模型利用固定样本集训练得到,当矿源变化时容易发生模型失配现象,使模型不能... 铝土矿泡沫浮选过程中,因矿浆的快速沉淀等原因工艺参数在线检测困难,且入矿性质变化频繁,造成浮选过程参数随入矿的变化而不断改变。而通常建立的静态软测量模型利用固定样本集训练得到,当矿源变化时容易发生模型失配现象,使模型不能跟踪当前对象。针对变矿源下的模型失配问题,本文提出基于隐层节点动态分配和模型参数动态修正策略的RBF神经网络建模方法,用于铝土矿浮选过程酸碱度的在线检测建模。实际生产数据仿真结果表明该方法能够有效解决模型失配的问题。 展开更多
关键词 泡沫浮选过程 动态rbf神经网络 模型失配 工况迁移
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基于动态RBF神经网络的广义电力负荷建模 被引量:21
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作者 黄俊铭 朱建全 庄远灿 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2018年第2期591-597,共7页
针对新形势下分布式电源对综合负荷特性的影响,提出一种基于动态径向基函数(radical basis function,RBF)神经网络的广义电力负荷建模新方法。利用动态RBF神经网络描述综合负荷功率的动态微分变化过程,可以深度揭示广义电力负荷的动... 针对新形势下分布式电源对综合负荷特性的影响,提出一种基于动态径向基函数(radical basis function,RBF)神经网络的广义电力负荷建模新方法。利用动态RBF神经网络描述综合负荷功率的动态微分变化过程,可以深度揭示广义电力负荷的动态特性。利用状态估计误差对神经网络的权值进行动态更新,并对不满足持续性激励条件的神经元的权值进行限制,使所建立的动态RBF神经网络模型参数理论上可以收敛至最优值。分别应用仿真平台和实际系统数据进行测试,结果表明所提方法的有效性。 展开更多
关键词 广义电力负荷 动态建模 动态rbf神经网络 收敛性
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动态RBF神经网络在非线性系统建模中的应用 被引量:4
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作者 梅鹍鹏 黄仙 《现代电力》 2004年第2期18-22,共5页
在分析传统RBF神经网络算法的基础上,提出了改进的最临近聚类算法和隐含层节点的增加与修剪策略,从而增强了RBF神经网络的非线性系统建模能力。以锅炉燃烧过程为实例,通过从现场采集的数据建立神经网络模型,使用改进的算法建立系统的初... 在分析传统RBF神经网络算法的基础上,提出了改进的最临近聚类算法和隐含层节点的增加与修剪策略,从而增强了RBF神经网络的非线性系统建模能力。以锅炉燃烧过程为实例,通过从现场采集的数据建立神经网络模型,使用改进的算法建立系统的初始神经网络模型,再经过改进算法不断修正模型,取得了比较满意的效果。 展开更多
关键词 非线性系统 建模 动态rbf神经网络 锅炉 燃烧 径向基函数
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动态模糊RBF神经网络焊接接头力学性能预测建模 被引量:3
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作者 张永志 董俊慧 朱红玲 《航空材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第5期26-30,共5页
建立动态模糊径向基神经网络RBF(Radial Basis Function,RBF)焊接接头力学性能预测模型,克服静态RBF和模糊神经网络(Fuzzy Neural Network,FNN)在结构辨识、动态样本训练及学习算法的不足。该模型的结构参数不再提前预设,在训练过程中... 建立动态模糊径向基神经网络RBF(Radial Basis Function,RBF)焊接接头力学性能预测模型,克服静态RBF和模糊神经网络(Fuzzy Neural Network,FNN)在结构辨识、动态样本训练及学习算法的不足。该模型的结构参数不再提前预设,在训练过程中动态自适应调整,适用动态样本数据学习,学习算法引入分级学习和模糊规则修剪策略,加速训练并使模型结构更加紧凑。利用三种厚度、不同工艺TC4钛合金TIG焊接试验数据对该模型进行仿真。结果表明:模型具有较高的预测精度,适用于预测焊接接头力学性能,为焊接过程在线控制开辟了新的途径。 展开更多
关键词 动态模糊rbf神经网络 预测 焊接 建模 力学性能
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基于RBF神经网络模型动态矩阵预测控制的小麦着水系统设计和应用 被引量:1
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作者 王凯 《南方农机》 2022年第5期48-52,共5页
在面粉厂的整个制粉工艺流程中,润麦后小麦的湿度值直接决定着面粉出粉率的高低。笔者将电动调节阀和着水绞笼作为小麦着水系统的广义非线性被控对象,分别进行模型分析。针对小麦着水系统具有的时滞性和非线性特性,采用基于RBF神经网络... 在面粉厂的整个制粉工艺流程中,润麦后小麦的湿度值直接决定着面粉出粉率的高低。笔者将电动调节阀和着水绞笼作为小麦着水系统的广义非线性被控对象,分别进行模型分析。针对小麦着水系统具有的时滞性和非线性特性,采用基于RBF神经网络模型动态矩阵预测控制算法实现智能控制,控制器选用西门子S7-300 PLC,并在上位机监控中采用WINCC组态人机画面,用以实现现场监控和数据管理。仿真结果证明:该系统实现了用RBF神经网络对控制对象电动调节阀和着水绞笼的精准模型辨识和DMC对小麦着水系统的预测控制,解决了因控制对象具有时滞特性、非线性导致控制系统不稳定、精度不高等难题;同时,利用PLC、WICC实现了对系统的数据采集和远程控制;通过使用RBF NN DMC控制的小麦着水系统,面粉厂润麦湿度值的精准度、面粉生产合格率进一步提高,并且用水量大幅下降。 展开更多
关键词 小麦着水系统 rbf神经网络模型动态矩阵预测控制 S7-300 PLC WINCC
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基于动态RBF的单神经元PID控制研究 被引量:1
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作者 李绍铭 刘寅虎 李天平 《烧结球团》 北大核心 2008年第4期40-44,共5页
针对工业控制领域中复杂非线性时变系统,提出了基于动态RBF神经网络辨识的单神经元PID控制方法。采用动态RBF神经网络辨识器在线辨识系统模型,获得PID参数的在线调整信息,并由单神经元PID控制器完成控制器参数的在线自整定,从而实现系... 针对工业控制领域中复杂非线性时变系统,提出了基于动态RBF神经网络辨识的单神经元PID控制方法。采用动态RBF神经网络辨识器在线辨识系统模型,获得PID参数的在线调整信息,并由单神经元PID控制器完成控制器参数的在线自整定,从而实现系统的智能控制。仿真结果表明,与常规RBF神经网络辨识的PID控制方法相比,该方法具有控制精度高、响应速度快的优点,并且具备较强的自适应性和鲁棒性。 展开更多
关键词 动态rbf神经网络 神经 PID控制 最近邻聚类算法
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飞机舵机电液加载系统多余力抑制方法研究 被引量:14
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作者 刘晓琳 王春婷 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期409-417,共9页
针对飞机舵机电液加载系统存在的多余力干扰不易抑制的问题,提出了结合橡胶-金属缓冲弹簧、飞机舵机位移指令前馈、基于动态RBF神经网络在线辨识的单神经元PID输出负载力反馈的复合控制器结构功能及控制策略。利用蚁群聚类算法优化的动... 针对飞机舵机电液加载系统存在的多余力干扰不易抑制的问题,提出了结合橡胶-金属缓冲弹簧、飞机舵机位移指令前馈、基于动态RBF神经网络在线辨识的单神经元PID输出负载力反馈的复合控制器结构功能及控制策略。利用蚁群聚类算法优化的动态RBF神经网络对系统进行在线辨识,获得Jacobian信息,由单神经元PID控制器完成控制参数的在线自整定。仿真结果表明,该方法可以在实验室条件下对于模拟飞机舵机所受到的力载荷实现快速、准确的加载,能保证系统的稳定性且具有较强的鲁棒性。 展开更多
关键词 飞机舵机电液加载系统 多余力 神经元PID控制器 动态rbf神经网络 蚁群聚类算法
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