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基于模糊神经元网络的图像融合滤波 被引量:6
1
作者 张东波 王耀南 +1 位作者 黄辉先 易灵芝 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2006年第1期95-98,共4页
为解决图像滤波处理过程中噪声的有效去除和图像细节保留两者难以兼顾的问题,引入了神经网络信息融合技术,通过设计的模糊神经元网络(FNN)对多级F IR中值混合滤波(M FMHF)和5×5中值滤波进行融合,使融合图像在噪声滤除和细节保留上... 为解决图像滤波处理过程中噪声的有效去除和图像细节保留两者难以兼顾的问题,引入了神经网络信息融合技术,通过设计的模糊神经元网络(FNN)对多级F IR中值混合滤波(M FMHF)和5×5中值滤波进行融合,使融合图像在噪声滤除和细节保留上获得较好的平衡。实验仿真表明,FNN网络的融合有效,而且FNN网络的融合性能和学习效率比BP网络更好。 展开更多
关键词 图像融合 模糊神经元网络 中值滤波 多级FIR中值混合滤波
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一种自组织模糊神经元网络控制学习方法及其应用 被引量:1
2
作者 王玉涛 颜华 +1 位作者 周建常 王师 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第4期362-365,共4页
提出一种自组织模糊神经元网络控制学习方法,该方法由自组织模糊神经元网络(SONF)和基于径向函数网络(RBF)组成,具有自适应和自学习的特点.其中SONF网络具有初始的网络结构与启发式模糊控制规则,能够进行结构学习与... 提出一种自组织模糊神经元网络控制学习方法,该方法由自组织模糊神经元网络(SONF)和基于径向函数网络(RBF)组成,具有自适应和自学习的特点.其中SONF网络具有初始的网络结构与启发式模糊控制规则,能够进行结构学习与参数学习;RBF网络用于控制对象模型的辨识,并为SONF网络提供示教信号.仿真结果表明,所提出的方法控制学习效果较好. 展开更多
关键词 模糊控制 自组织学习 模糊神经元网络
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模糊神经元网络的统一模型 被引量:2
3
作者 梁久祯 许少华 +1 位作者 张建 付丽萍 《大庆石油学院学报》 CAS 北大核心 2000年第4期60-63,共4页
提出了一种模糊神经元网络的统一模型 ,它能表示现有的多数神经元网络模型 ,既可以实现传统神经网络的代数运算 ,又能进行模糊神经网络的逻辑推理运算 .应用这种模型可将模糊神经元的运算归结为 3种基本运算算子的复合 ,这三种算子的不... 提出了一种模糊神经元网络的统一模型 ,它能表示现有的多数神经元网络模型 ,既可以实现传统神经网络的代数运算 ,又能进行模糊神经网络的逻辑推理运算 .应用这种模型可将模糊神经元的运算归结为 3种基本运算算子的复合 ,这三种算子的不同表现形式的组合可以表示形式各异的模糊神经元模型 。 展开更多
关键词 算子 前馈 反馈 逻辑推理 模糊神经元网络 模型
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一种新的模糊神经元网络建模方法 被引量:1
4
作者 张平安 王慧琴 李人厚 《西安建筑科技大学学报(自然科学版)》 CSCD 2000年第2期183-187,共5页
基于零阶 T- S模糊模型 ,本文指出了一种实用的输入输出数据进行复杂系统的模糊神经元网络建模的方法 .该方法的主要目的是解决模糊神经元网络中结构辨识的困难 .一种所谓语言模型被用来寻找系统输入变量的最佳组合 .这样 ,使得在输入... 基于零阶 T- S模糊模型 ,本文指出了一种实用的输入输出数据进行复杂系统的模糊神经元网络建模的方法 .该方法的主要目的是解决模糊神经元网络中结构辨识的困难 .一种所谓语言模型被用来寻找系统输入变量的最佳组合 .这样 ,使得在输入变量选择阶段 ,我们既不需要估计模糊模型的参数 ,也不需要确定模糊规则数 .由于预先运用基于 FCM的自适应模糊聚类方法确定模糊神经元网络合理的结构 ,并设置网络的初始权值 ,从而可提高网络的训练速度 .此外 ,为提高模糊神经元网络的辨识精度 ,本文还提出了一种改进的隶属函数 .一个实际建模问题的仿真验证了本文方法的有效性 . 展开更多
关键词 模糊神经元网络 模糊聚类 系统辨识
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基于模糊神经元网络的信息融合模型 被引量:1
5
作者 刘晓悦 封素敏 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2007年第S2期173-175,共3页
为了解决对象是庞大数据的复杂的工业生产过程的建立模型困难的问题,提出了基于势场拓扑的层次聚类算法和模糊c均值聚类算法融合,结果表明:通过两次聚类算法的融合,获得精确的聚类个数和隶属度,以此来确定模糊神经网络的结构模型,并将... 为了解决对象是庞大数据的复杂的工业生产过程的建立模型困难的问题,提出了基于势场拓扑的层次聚类算法和模糊c均值聚类算法融合,结果表明:通过两次聚类算法的融合,获得精确的聚类个数和隶属度,以此来确定模糊神经网络的结构模型,并将得到的隶属度作为依据,建立基于多判据信息融合和模糊技术构建神经元网络模型,通过对实际地下开采生产过程的仿真,结果验证了模型的有效性。该成果对煤矿开采具有一定的参考价值和指导意义。 展开更多
关键词 层次聚类 模糊C均值聚类 模糊神经元网络 信息融合
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一种新的模糊神经元网络学习方法
6
作者 张德干 郝先臣 +1 位作者 朱红艳 赵海 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2002年第1期31-32,49,共3页
提出了一种模糊神经元网络的学习算法即利用多层模糊IF/THEN规则表达专家知识的神经网络学习方法。在以此构造的基于多源信息融合的分类系统中,采用了多层模糊IF/THEN规则进行分类。为了处理模糊语言值,提出了一种能够控制模糊输入矢量... 提出了一种模糊神经元网络的学习算法即利用多层模糊IF/THEN规则表达专家知识的神经网络学习方法。在以此构造的基于多源信息融合的分类系统中,采用了多层模糊IF/THEN规则进行分类。为了处理模糊语言值,提出了一种能够控制模糊输入矢量的神经网络体系结构,该方法能够对非线性实间隔矢量和模糊矢量进行分类。工程实验表明,此学习算法是切实可行的。 展开更多
关键词 信息融合 非线性模糊分类 模糊神经元网络 学习方法
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基于模糊神经元网络的智能车辆个性自动驾驶系统的设计与实现 被引量:7
7
作者 林粤彤 王飞跃 +1 位作者 肖靖 王知学 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2001年第4期531-542,共12页
介绍了一种利用模糊神经元网络实现车辆自动驾驶的设计方案.其基本设计思想是首先通过模糊逻辑描述驾驶者的驾驶行为,然后利用驾驶者实际驾驶时采集的车辆运行情况作为训练数据,通过神经元网络的自学习功能修改和改进模糊控制所需的... 介绍了一种利用模糊神经元网络实现车辆自动驾驶的设计方案.其基本设计思想是首先通过模糊逻辑描述驾驶者的驾驶行为,然后利用驾驶者实际驾驶时采集的车辆运行情况作为训练数据,通过神经元网络的自学习功能修改和改进模糊控制所需的输入/输出信号的隶属度函数以及模糊推理的运算关系,做到简单控制实现与复杂学习算法的有效结合,从而实现模糊神经元控制.本方案为智能车辆实现个性化自主或辅助自动驾驶提供了一种非常有效的机制. 展开更多
关键词 模糊神经元网络 智能车辆 智能交通系统 自动驾驶系统 设计
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一种模糊计算过程神经元网络及其应用 被引量:1
8
作者 吴雅娟 许少华 《东北林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第8期43-44,64,共3页
针对带有过程性模糊规则的时变信息处理问题,提出了一种模糊计算过程神经元网络。该模型将模糊神经网络推广到时域空间,可实现对过程性定量与定性混合信息的模糊计算。给出了一种5层结构的模糊计算过程神经元网络模型,并针对网络结构的... 针对带有过程性模糊规则的时变信息处理问题,提出了一种模糊计算过程神经元网络。该模型将模糊神经网络推广到时域空间,可实现对过程性定量与定性混合信息的模糊计算。给出了一种5层结构的模糊计算过程神经元网络模型,并针对网络结构的优化问题给出了该网络模型的规则层节点的选取方法和相应的学习规则,对于具有较少输入节点的情况,网络有较快的训练速度。模糊过程神经元网络将传统模糊神经网络的模糊函数映像关系推广为模糊泛函映像,增强了对各种过程信息的综合处理能力。实际应用结果验证了模型和算法的有效性。 展开更多
关键词 模糊过程神经元网络 模糊计算 学习规则 应用
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洪灾经济损失快速评估的混合式模糊神经网络模型 被引量:17
9
作者 王宝华 付强 +1 位作者 冯艳 杨娜 《东北农业大学学报》 CAS CSCD 2008年第6期47-51,共5页
针对洪水灾害和洪灾损失评估的特点,采用混合式模糊神经网络数学模型对一典型流域洪灾经济损失进行评估,并且与BP网络评估损失模型进行了比较。虽然混合式模糊神经网络模型在洪水经济损失评估中是初次尝试,但评估结果表明模型从收敛速... 针对洪水灾害和洪灾损失评估的特点,采用混合式模糊神经网络数学模型对一典型流域洪灾经济损失进行评估,并且与BP网络评估损失模型进行了比较。虽然混合式模糊神经网络模型在洪水经济损失评估中是初次尝试,但评估结果表明模型从收敛速度和评估精度都取得了较好的效果,为洪水经济损失评估提供了新的方法、新的思路。 展开更多
关键词 混合式模糊神经元网络 洪灾经济损失 新方法
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基于模糊神经网络的煤层冲击地压预测模型研究 被引量:7
10
作者 刘晓悦 《工矿自动化》 北大核心 2008年第1期8-11,共4页
煤层冲击地压是煤矿重大灾害之一。冲击地压的发生是由多方面因素造成的,具有模糊性、动态性,表现为一个复杂的非线性动力学过程,这使得冲击地压预测系统的数据处理不能按照常规的线性系统法进行处理。文章提出了多源信息融合的模糊神... 煤层冲击地压是煤矿重大灾害之一。冲击地压的发生是由多方面因素造成的,具有模糊性、动态性,表现为一个复杂的非线性动力学过程,这使得冲击地压预测系统的数据处理不能按照常规的线性系统法进行处理。文章提出了多源信息融合的模糊神经元网络算法,且基于势场拓扑层次聚类融合FCM算法的聚类思想,将模糊集合理论引入神经元网络,构成基于多判据信息融合的模糊神经元网络模型,并对该网络进行了优化。通过仿真试验,验证了该模型的有效性。 展开更多
关键词 煤矿 煤层 冲击地压 预测模型 信息融合 模糊神经元网络 势场算法 层次聚类 FCM算法
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高速路入口匝道的模糊神经网络自适应协调控制 被引量:2
11
作者 徐进学 于双和 徐丽君 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第S1期266-271,共6页
为了实现高速公路多路段入口匝道的协调控制,提出了一种基于模糊神经网络的自适应协调控制方法.该方法首先利用模糊规则实现了相邻路段间交通状态的协调,并对匝道排队进行调节,使其不超过最大排队长度.然后,在神经网络权值优化过程中,... 为了实现高速公路多路段入口匝道的协调控制,提出了一种基于模糊神经网络的自适应协调控制方法.该方法首先利用模糊规则实现了相邻路段间交通状态的协调,并对匝道排队进行调节,使其不超过最大排队长度.然后,在神经网络权值优化过程中,采用遗传算法对隶属度函数进行优化,避免算法收敛于局部最优解.该方法具有不依赖于系统的精确模型、控制算法能自适应外界变化、可实现多路段间协调控制等优点.仿真结果表明,该方法对3个路段的高速公路入口匝道能够较好地实现自适应协调控制;与经典的ALINEA方法相比,优化速度更快,在抑制交通密度波动和排队长度增长方面效果更好,对道路容量的利用也更加充分. 展开更多
关键词 模糊神经元网络 高速公路入口匝道 自适应协调控制
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基于可变学习率BP算法的空调控制系统的研究 被引量:1
12
作者 马飞 童维勤 +1 位作者 支小莉 王婷 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2010年第9期1998-2001,共4页
通过分析控制器参数学习率和控制器性能之间的关系,设计一种基于可变学习速率反向传播算法VLRBP和模糊神经元网络的变频空调控制系统。该系统不仅可以通过反传误差信号训练控制器参数,而且可以根据网络的当前状态朝最优化方向调整控制... 通过分析控制器参数学习率和控制器性能之间的关系,设计一种基于可变学习速率反向传播算法VLRBP和模糊神经元网络的变频空调控制系统。该系统不仅可以通过反传误差信号训练控制器参数,而且可以根据网络的当前状态朝最优化方向调整控制器参数的学习率。实验结果表明,该控制系统不仅比传统的空调PID控制器和模糊控制器具有更好的控制性能,而且相比基于标准BP算法和动量BP算法的模糊神经网络控制系统,也具有更快的收敛速度和更好的控制精确度。 展开更多
关键词 变频空调 模糊控制 模糊神经元网络 可变学习速率反向传播算法 室内温度模型
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基于多Agent的作战指挥决策模型研究 被引量:1
13
作者 梁冬 陈昶轶 +1 位作者 樊延平 柏彦奇 《兵工自动化》 2008年第12期27-29,共3页
在总结作战指挥决策规律的基础上,提出一个新的基于多Agent的作战指挥决策模型。通过分析指挥决策自主行为产生活动的过程,给出基于KQML语言的多指挥平台协作模型,以实现多指挥决策计算机兵力生成之间的协作。最后,通过模糊神经元网络系... 在总结作战指挥决策规律的基础上,提出一个新的基于多Agent的作战指挥决策模型。通过分析指挥决策自主行为产生活动的过程,给出基于KQML语言的多指挥平台协作模型,以实现多指挥决策计算机兵力生成之间的协作。最后,通过模糊神经元网络系统,实现指挥决策计算机兵力生成系统自主推理和决策的功能。该方法能逼真地反映指挥决策中的分布性和复杂性。 展开更多
关键词 指挥决策模型 多AGENT 协作模型 KQML语言 模糊神经元网络
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玻璃熔窑温度微机监控系统
14
作者 杨海涛 张自强 +1 位作者 屠文珂 刘子军 《机床与液压》 北大核心 2004年第12期147-148,143,共3页
介绍了基于工控机的玻璃熔窑温度控制系统。该控制系统采用了基于模糊神经元网络的模型参考自适应控制的结构。该控制系统操作界面和系统控制程序采用VC ++6 0编制 ,软件采用标准化模块设计。文章同时也介绍了自适应模糊神经元网络控... 介绍了基于工控机的玻璃熔窑温度控制系统。该控制系统采用了基于模糊神经元网络的模型参考自适应控制的结构。该控制系统操作界面和系统控制程序采用VC ++6 0编制 ,软件采用标准化模块设计。文章同时也介绍了自适应模糊神经元网络控制系统的设计过程 ,以及该控制系统的控制原理。最后通过Matlab语言编制仿真软件对该系统进行了仿真。 展开更多
关键词 工控机 熔窑温度 VC++ 自适应模糊神经元网络控制 仿真
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Mapping methods for output-based objective speech quality assessment using data mining 被引量:2
15
作者 王晶 赵胜辉 +1 位作者 谢湘 匡镜明 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第5期1919-1926,共8页
Objective speech quality is difficult to be measured without the input reference speech.Mapping methods using data mining are investigated and designed to improve the output-based speech quality assessment algorithm.T... Objective speech quality is difficult to be measured without the input reference speech.Mapping methods using data mining are investigated and designed to improve the output-based speech quality assessment algorithm.The degraded speech is firstly separated into three classes(unvoiced,voiced and silence),and then the consistency measurement between the degraded speech signal and the pre-trained reference model for each class is calculated and mapped to an objective speech quality score using data mining.Fuzzy Gaussian mixture model(GMM)is used to generate the artificial reference model trained on perceptual linear predictive(PLP)features.The mean opinion score(MOS)mapping methods including multivariate non-linear regression(MNLR),fuzzy neural network(FNN)and support vector regression(SVR)are designed and compared with the standard ITU-T P.563 method.Experimental results show that the assessment methods with data mining perform better than ITU-T P.563.Moreover,FNN and SVR are more efficient than MNLR,and FNN performs best with 14.50% increase in the correlation coefficient and 32.76% decrease in the root-mean-square MOS error. 展开更多
关键词 objective speech quality data mining multivariate non-linear regression fuzzy neural network support vector regression
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