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永磁同步电机的模糊混沌神经网络建模 被引量:10
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作者 张建民 王科俊 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第3期7-11,共5页
采用模糊混沌神经网络建立了具有混沌特性的永磁同步电机(PMSM)模型。永磁同步电机在一定工作情况下呈现混沌运动,根据PMSM的数学模型得出其混沌特性曲线。将混沌神经网络与模糊理论相结合设计出协作型模糊混沌神经网络,并据此网络建立... 采用模糊混沌神经网络建立了具有混沌特性的永磁同步电机(PMSM)模型。永磁同步电机在一定工作情况下呈现混沌运动,根据PMSM的数学模型得出其混沌特性曲线。将混沌神经网络与模糊理论相结合设计出协作型模糊混沌神经网络,并据此网络建立了永磁同步电机的模糊混沌神经网络结构模型,该模型在结构上为神经网络,具有混沌特性,在功能上是模糊系统;确定了模型的输出函数,并推导了模型的学习算法,仿真结果表明永磁同步电机的模糊混沌神经网络模型与原系统是等价的。 展开更多
关键词 永磁同步电机 模糊 混沌 神经网络 混沌神经 网络 模糊混沌神经网络 模糊混沌神经网络建模
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基于有效性分析的自组织模糊神经网络建模方法 被引量:1
2
作者 王雪峰 李文静 乔俊飞 《控制工程》 CSCD 北大核心 2024年第3期463-469,共7页
提出了一种基于有效性分析的自组织模糊神经网络(self-organizingfuzzyneural network based on effectiveness analysis, SOEFNN)建模方法。首先,提出了一种针对模糊规则的有效性评价指标,利用样本与规则层输出之间的映射关系进行网络... 提出了一种基于有效性分析的自组织模糊神经网络(self-organizingfuzzyneural network based on effectiveness analysis, SOEFNN)建模方法。首先,提出了一种针对模糊规则的有效性评价指标,利用样本与规则层输出之间的映射关系进行网络模型的有效性分析,通过累积触发的方式实现相应模糊规则的增加或删减,使网络模型在能够处理复杂非线性问题的同时降低其冗余性,使模型更为紧凑。采用梯度下降算法对网络模型进行训练。然后,对所提出的SOEFNN模型进行非线性系统仿真实验和污水处理过程中的出水生化需氧量预测建模,并与其他自组织模糊神经网络模型进行对比。仿真结果表明,所提出的SOEFNN模型能够很好地实现结构和参数的自适应调整,并且具有较好的逼近能力。 展开更多
关键词 有效性分析 自组织模糊神经网络 梯度下降算法 网络
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基于混合混沌搜索方法的多层递归模糊神经网络建模 被引量:2
3
作者 柳贺 王秀英 黄道 《华东理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第4期589-593,612,共6页
提出了一种多层递归模糊神经网络(MRFNN),并提出混合混沌搜索方法用于网络学习。该网络融合了T-S模糊模型,在隶属函数层和规则层有局部反馈连接。网络的学习分为结构学习和参数学习两部分。结构学习确定隶属函数层和规则层的节点数;参... 提出了一种多层递归模糊神经网络(MRFNN),并提出混合混沌搜索方法用于网络学习。该网络融合了T-S模糊模型,在隶属函数层和规则层有局部反馈连接。网络的学习分为结构学习和参数学习两部分。结构学习确定隶属函数层和规则层的节点数;参数学习由混合混沌搜索方法完成,利用混沌搜索优化前件参数,同时利用最小二乘法实现后件系数更新。对非线性系统辨识进行,仿真实验并对连续搅拌釜式反应器系统建模,结果表明:本文方法能够有效捕捉系统的动态特性,所建模型具有良好的精度。 展开更多
关键词 递归神经网络 T-S模糊 混沌搜索 最小二乘法
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混沌神经网络负荷建模的理论研究 被引量:41
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作者 姚建刚 陈亮 +1 位作者 戴习军 秦炜 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第3期99-102,共4页
负荷建模在电力系统稳定分析中起着十分重要的作用。在现代大电力系统条件下 ,系统稳定性对负荷建模提出了新的要求。本文介绍了电压稳定分析领域的静态负荷模型和动态负荷模型 ;在基于对电力系统中混沌现象的研究基础上 ,分析了传统建... 负荷建模在电力系统稳定分析中起着十分重要的作用。在现代大电力系统条件下 ,系统稳定性对负荷建模提出了新的要求。本文介绍了电压稳定分析领域的静态负荷模型和动态负荷模型 ;在基于对电力系统中混沌现象的研究基础上 ,分析了传统建模方法的不足之处 ;阐述了将混沌理论引入神经网络算法后算法的特点并将其应用到负荷建模的研究中 ,建立了利用混沌神经网络理论进行负荷模型参数辨识的数学模型和算法 ,给出了利用该算法进行参数辨识的步骤。分析表明 ,混沌神经网络算法可以大幅提高负荷建模的准确度。 展开更多
关键词 负荷 混沌 神经网络 参数辨识 电力系统 电压稳定
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基于减法聚类的模糊神经网络负荷建模 被引量:24
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作者 李培强 李欣然 +1 位作者 陈辉华 唐外文 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第9期2-6,12,共6页
负荷模型是决定电力系统仿真结果可信度的关键因素之一,本文从非机理模型的角度,提出一种基于减法聚类的模糊神经网络的负荷建模新方法。首先对建模样本输入输出数据进行特征分析,建立其山峰密度函数,应用减法聚类自适应的调整建模数据... 负荷模型是决定电力系统仿真结果可信度的关键因素之一,本文从非机理模型的角度,提出一种基于减法聚类的模糊神经网络的负荷建模新方法。首先对建模样本输入输出数据进行特征分析,建立其山峰密度函数,应用减法聚类自适应的调整建模数据的聚类数和聚类中心,以确定负荷模型的模糊规则数和隶属度函数个数。在此基础上建立综合负荷模型的模糊初始结构。通过神经网络对推理数据进行学习,获取模糊推理规则,同时调整隶属函数的参数,用反向传播算法来修正网络的连接权重,辨识模糊模型的隶属函数的参数,完成综合负荷的非机理建模。通过对实测综合负荷的有功和无功建模实例,证明了该方法具有很高的拟合精度和收敛速度,对负荷建模具有重要的指导意义。 展开更多
关键词 负荷 模糊系统 神经网络 减法聚类
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基于粗集理论的模糊神经网络建模方法研究 被引量:15
6
作者 刘璨 陈统坚 +1 位作者 彭永红 姚锡凡 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第11期1256-1259,共4页
智能控制研究发展到了模糊神经网络阶段 ,其中 5层模糊神经网络结构的物理含义清晰 ,而 Max- Min模糊神经网络反应快 ,实时性强。在分析两者优缺点的基础上 ,提出了基于粗糙集构建模糊神经网络的方法 ,并通过比较 3种方法对同一个事例... 智能控制研究发展到了模糊神经网络阶段 ,其中 5层模糊神经网络结构的物理含义清晰 ,而 Max- Min模糊神经网络反应快 ,实时性强。在分析两者优缺点的基础上 ,提出了基于粗糙集构建模糊神经网络的方法 ,并通过比较 3种方法对同一个事例的建模 ,说明了基于粗糙集方法的优点。 展开更多
关键词 智能控制 粗糙集 模糊神经网络 粗集理论
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基于模糊RBF神经网络的直流微电网并网等效建模 被引量:11
7
作者 蔡昌春 程述成 +3 位作者 邓志祥 江冰 赫卫国 马金祥 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2016年第11期3446-3452,共7页
针对直流微电网系统的并网仿真问题,提出了一种基于模糊径向基(fuzzy radial basis function)神经网络的直流微电网动态等效建模方法。利用直流微电网并网接入母线端量测电压、电流和功率数据,构建基于径向基神经网络的并网等效模型。... 针对直流微电网系统的并网仿真问题,提出了一种基于模糊径向基(fuzzy radial basis function)神经网络的直流微电网动态等效建模方法。利用直流微电网并网接入母线端量测电压、电流和功率数据,构建基于径向基神经网络的并网等效模型。利用模糊聚类规则训练人工神经网络,并利用改进细菌觅食算法进行神经网络结构和参数的辨识。提出的模型能够反映直流微电网的整体动态特性,能够跟踪微电网不同运行方式下的网络拓扑和结构变化。该等效模型及建模方法为直流微电网及其并网仿真分析提供了一种思路和解决办法,仿真结果验证了所提方法的合理性和可靠性。 展开更多
关键词 直流微电网 径向基神经网络 模糊聚类 等效 细菌觅食算法
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直流电弧炉用混沌理论和神经网络建模及预测 被引量:9
8
作者 王丰华 金之俭 朱子述 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第6期12-14,41,共4页
根据直流电弧炉电弧电压信号所具有的混沌特性,使用相空间重构理论和径向基函数神经网络对直流电弧炉进行了建模和预测研究。先计算了电弧电压时间序列的最大Lyapunov指数来验证电弧电压信号的混沌特性,后对所测得的电弧电压信号进行相... 根据直流电弧炉电弧电压信号所具有的混沌特性,使用相空间重构理论和径向基函数神经网络对直流电弧炉进行了建模和预测研究。先计算了电弧电压时间序列的最大Lyapunov指数来验证电弧电压信号的混沌特性,后对所测得的电弧电压信号进行相空间重构,根据所求得的嵌入维数和延迟时间,使用径向基函数神经网络对电弧电压信号建模和预测。分析表明:该法用于直流电弧炉电气特性的建模研究,且进一步提高了预测的准确性。同时,多步预测结果可为直流电弧炉电弧电压的有效控制提供理论上的参考依据。 展开更多
关键词 直流电弧炉 混沌 神经网络 相空间重构
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五轴机床旋转轴误差的在机测量与模糊径向基神经网络建模 被引量:6
9
作者 叶建华 高诚辉 江吉彬 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第4期826-834,共9页
考虑五轴机床中的旋转轴误差会影响加工精度和在机测量结果,本文研究了旋转轴误差的在机测量与建模方法。介绍了基于标准球和机床在机测量系统的旋转轴综合误差测量方法,采用随机Hammersely序列分组规划旋转轴的测量角位置,通过自由安... 考虑五轴机床中的旋转轴误差会影响加工精度和在机测量结果,本文研究了旋转轴误差的在机测量与建模方法。介绍了基于标准球和机床在机测量系统的旋转轴综合误差测量方法,采用随机Hammersely序列分组规划旋转轴的测量角位置,通过自由安放策略确定标准球初始安装位置。然后,引入模糊减法聚类和模糊C-均值聚类(Fuzzy C-means,FCM)建立旋转轴误差的径向基(Radial basis function,RBF)神经网络预测模型。最后,进行数学透明解析,从而为误差的精确解析建模提供新途径。利用曲面的在机测量实例验证了提出的旋转轴误差测量与建模方法。结果表明:利用所建模型计算的预测位置与实测位置的距离偏差平均值为9.6μm,最大值不超过15μm;利用所建模型补偿工件的在机测量结果后,其平均值由32.5μm减小到13.6μm,最大误差也由62.3μm减小到18.6μm。结果显示,提出的测量方法操作简单,自动化程度高;模糊RBF神经网络的学习速度快、适应能力强、鲁棒性好,能满足高度非线性、强耦合的旋转轴误差建模要求。 展开更多
关键词 五轴机床 旋转轴误差 误差 误差测量 在机测量 模糊径向基神经网络
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基于模糊聚类的模糊神经网络在非定常气动力建模中的应用 被引量:10
10
作者 史志伟 明晓 《空气动力学学报》 CSCD 北大核心 2005年第1期21-24,共4页
建立了一种基于模糊聚类的模糊神经网络模型。该模型利用模糊聚类技术确定系统的模糊空间和模糊规则数 ,利用BP算法调整模糊神经网络的权系数。应用该模型对某飞机模型做俯仰 滚转耦合运动的非定常气动力进行了辨识。结果表明 ,基于模... 建立了一种基于模糊聚类的模糊神经网络模型。该模型利用模糊聚类技术确定系统的模糊空间和模糊规则数 ,利用BP算法调整模糊神经网络的权系数。应用该模型对某飞机模型做俯仰 滚转耦合运动的非定常气动力进行了辨识。结果表明 ,基于模糊聚类的模糊神经网络计算速度快 ,辨识结果与实验结果符合较好。用模糊聚类技术可以解决模糊神经网络的结构辨识问题 。 展开更多
关键词 模糊神经网络 模糊聚类 计算速度 结构辨识 BP算法 模糊规则 非定常气动力 飞机 机动飞行
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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
11
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 力学性能
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开关磁阻电机的Pi-sigma模糊神经网络建模 被引量:3
12
作者 修杰 夏长亮 王世宇 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第8期46-51,64,共7页
开关磁阻电机的磁路高度饱和及双凸极结构导致了相绕组的磁链是转子位置和相电流的非线性函数。本文采用兼具Takagi-Sugeno(T-S)模糊逻辑和神经网络优点的Pi-sigma模糊神经网络来建立开关磁阻电机的非线性模型并采用了附加动量项的自适... 开关磁阻电机的磁路高度饱和及双凸极结构导致了相绕组的磁链是转子位置和相电流的非线性函数。本文采用兼具Takagi-Sugeno(T-S)模糊逻辑和神经网络优点的Pi-sigma模糊神经网络来建立开关磁阻电机的非线性模型并采用了附加动量项的自适应学习速率训练算法。实现了开关磁阻电机的较高精度建模,减少了学习训练次数,简化了结构,使其可在线快速运算。本文通过对相电流与转子位置角的非均匀间隔采样和对论域的全面覆盖,来达到测量数据的合理分布,以提高建模精度和泛化能力并减少测试数据量。通过对模型输出数据与实测数据进行比较及对泛化样本数据的校验表明,本文所建立的模型具有精度较高、泛化能力较好、结构较简洁、运算速度较快等特点。 展开更多
关键词 开关磁阻电机 Pi-sigma模糊神经网络 T-S模糊逻辑
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补偿递归模糊神经网络及在热工建模中的应用 被引量:3
13
作者 吴波 吴科 +1 位作者 吕剑虹 向文国 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第4期668-673,共6页
在传统的模糊神经网络中引入递归环节和补偿环节,构成了一种新型补偿递归模糊神经网络(CRFNN),改善了网络的动态响应特性和学习能力.在此基础上,采用一种新型序贯监督策略对网络进行结构辨识,能够有效地确定模糊规则的条数以及相关参数... 在传统的模糊神经网络中引入递归环节和补偿环节,构成了一种新型补偿递归模糊神经网络(CRFNN),改善了网络的动态响应特性和学习能力.在此基础上,采用一种新型序贯监督策略对网络进行结构辨识,能够有效地确定模糊规则的条数以及相关参数的初始值.针对CRFNN的结构特点,提出了改进的BP算法,能够对网络的结构参数进行进一步的学习.对典型的热工对象以及复杂的ALSTOM气化炉进行的建模计算结果表明,提出的CRFNN具有优良的动态响应特性和很强的学习能力,值得在热工建模与控制领域中推广应用. 展开更多
关键词 补偿递归模糊神经网络 系统 序贯监督策略 改进BP算法 热工对象
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一种密度聚类模糊神经网络的建模方法 被引量:3
14
作者 满春涛 曹永成 张礼勇 《电机与控制学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第4期455-458,共4页
针对仅依赖于输入输出样本数据的复杂系统建模问题,借鉴模式识别聚类分析的理论思想,提出了基于密度聚类提取样本数据模糊规则的理论和方法,通过密度聚类法提取样本数据输入输出变量间的内在规则,并根据密度聚类提取规则的特点,建立了... 针对仅依赖于输入输出样本数据的复杂系统建模问题,借鉴模式识别聚类分析的理论思想,提出了基于密度聚类提取样本数据模糊规则的理论和方法,通过密度聚类法提取样本数据输入输出变量间的内在规则,并根据密度聚类提取规则的特点,建立了基于密度聚类的模糊逻辑推理方法,确立了一种基于密度聚类的模糊神经网络(DFNN)模型结构。以石化过氧化氢异丙苯(CHP)分解反应过程为对象,进行了仿真建模比较分析,结果表明在模型精度和可靠性上,均优于基于C均值聚类提取规则的模糊神经网络(CFNN),验证了DFNN建模方法的有效性。 展开更多
关键词 模糊神经网络 模糊推理 密度聚类法 C均值算法 CHP分解过程
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船舶大功率发电机混沌神经网络建模 被引量:6
15
作者 施伟锋 聂益文 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第21期156-162,共7页
在分析和研究了Aihara神经元混沌特性的基础上,建立了基于Aihara混沌神经元的Elman局部递归混沌神经网络(CNN),神经元引入混沌特性后增强了神经网络对非线性映射的全局逼近能力。在船舶大功率同步发电机建模中,以船用柴油机输出转矩功... 在分析和研究了Aihara神经元混沌特性的基础上,建立了基于Aihara混沌神经元的Elman局部递归混沌神经网络(CNN),神经元引入混沌特性后增强了神经网络对非线性映射的全局逼近能力。在船舶大功率同步发电机建模中,以船用柴油机输出转矩功率和发电机输入励磁电流作为CNN建模与辨识的输入参数;以发电机的输出频率、发电机端电压和输出电流作为CNN建模与辨识的输出参数;采用有导师学习方式,运用基于BP的动态训练方法,最终完成了船舶大功率发电机的动态建模。与其它的ANN建模相比较,用CNN建立的模型的隐层神经元数量少,系统的泛化能力强。 展开更多
关键词 船舶大功率发电机 混沌神经网络 非线性 泛化能力
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液-固挤压复合材料系统的模糊神经网络建模 被引量:2
16
作者 齐乐华 史忠科 +1 位作者 何俊超 李贺军 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第7期1006-1012,共7页
针对液-固挤压复合材料管、棒材成形时工艺参数难于选取、试验工作量大的问题,在正交试验的基础上,结合有限元模拟数据,构建200组样本集,将其中的150组作为训练样本用于网络的训练学习,其余的50组作为测试样本用于验证网络的精确性。通... 针对液-固挤压复合材料管、棒材成形时工艺参数难于选取、试验工作量大的问题,在正交试验的基础上,结合有限元模拟数据,构建200组样本集,将其中的150组作为训练样本用于网络的训练学习,其余的50组作为测试样本用于验证网络的精确性。通过对补偿模糊神经网络学习算法实现中的关键技术问题的处理,如输入、输出变量模糊集的划分、模糊规则的提取、学习速率的确定等,基于模糊神经网络建立了液-固挤压复合材料工艺系统模型,得到了浸渗时间与其它关键参数之间的映射关系及模糊规则,利用该模型,对关键工艺参数进行预测,预测值与试验值吻合较好。这为该工艺的实际应用和过程控制奠定了基础。 展开更多
关键词 模糊神经网络 复合材料 液-固挤压
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复杂大系统建模的模糊神经网络方法 被引量:3
17
作者 刘俊强 伞冶 王子才 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2001年第3期304-307,共4页
提出了一种新的复杂大系统建模方法。采用模糊神经网络对复杂大系统对象中的结构不确定性因素进行建模,并利用同步扰动随机近似算法对模型参数进行在线调整。将该方法应用于直升机旋翼自转着陆过程的仿真建模中,给出了全量模型和模型... 提出了一种新的复杂大系统建模方法。采用模糊神经网络对复杂大系统对象中的结构不确定性因素进行建模,并利用同步扰动随机近似算法对模型参数进行在线调整。将该方法应用于直升机旋翼自转着陆过程的仿真建模中,给出了全量模型和模型调整过程。仿真结果表明,该方法是切实可行的。 展开更多
关键词 复杂大系统 模糊神经网络 系统仿真
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双进双出磨煤机模糊神经网络建模与仿真 被引量:4
18
作者 崔宝侠 陈凯 段勇 《沈阳工业大学学报》 EI CAS 2009年第4期432-435,共4页
针对一般经验公式或者回归分析方法难以得到准确的双进双出磨煤机运行模型的问题,在对双进双出磨煤机结构及运行机理深入分析、得出相关参数的基础上,提出了一种基于Takagi-Sugeno结构的双进双出磨煤机模糊神经网络建模方法,并应用粒子... 针对一般经验公式或者回归分析方法难以得到准确的双进双出磨煤机运行模型的问题,在对双进双出磨煤机结构及运行机理深入分析、得出相关参数的基础上,提出了一种基于Takagi-Sugeno结构的双进双出磨煤机模糊神经网络建模方法,并应用粒子群算法对网络的各初始权值和阈值进行优化.在M atlab环境下,与传统非线性方程建立模型的方法相比较,本方法仿真效果更优越,同时也证明了模型的有效性. 展开更多
关键词 双进双出磨煤机 运行参数 机理分析 Takagi—Sugeno结构 模糊神经网络 粒子群算法 优化
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改进的模糊Min-Max神经网络与模糊系统建模 被引量:3
19
作者 邓赵红 陆介平 王士同 《江南大学学报(自然科学版)》 CAS 2003年第3期234-239,共6页
应用改进的广义模糊Min-Max神经网络进行样本分类,并以此分类结果确定模糊系统所需的模糊规则数,再运用TSK模糊系统实现函数建模,该方法的优势在于,改进的广义模糊Min-Max神经网络具有较好的自适应分类能力,可用来初步确定模糊规则数和... 应用改进的广义模糊Min-Max神经网络进行样本分类,并以此分类结果确定模糊系统所需的模糊规则数,再运用TSK模糊系统实现函数建模,该方法的优势在于,改进的广义模糊Min-Max神经网络具有较好的自适应分类能力,可用来初步确定模糊规则数和规则空间的划分,有效避免了模糊建模时常见的规则数选取之随意性。实验结果证明,该方法实用有效。 展开更多
关键词 模糊Min—Max神经网络 模糊系统 聚类方法 函数
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模糊建模与控制的神经网络方法及其仿真研究 被引量:2
20
作者 金耀初 诸静 蒋静坪 《系统仿真学报》 CAS CSCD 1995年第2期46-55,共10页
本文提出了一种复杂系统模糊建模及控制的神经网络方法。利用改进的pi-sigma神经网络,对模糊规则的结论参数和隶属函数进行在线修正,实现模糊规则的自组织。这种方法被用于降水量预报和机器人解耦控制,取得了满意的仿真结果... 本文提出了一种复杂系统模糊建模及控制的神经网络方法。利用改进的pi-sigma神经网络,对模糊规则的结论参数和隶属函数进行在线修正,实现模糊规则的自组织。这种方法被用于降水量预报和机器人解耦控制,取得了满意的仿真结果。为增强神经网络仿真算法的快速性,本文采用了一种基于向量的数据结构,并用标识阵指示神经元的连接状态,以实现有效的内存运算。 展开更多
关键词 模糊 模糊控制 神经网络 仿真
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