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基于模糊-神经网络的加速度计动态误差模型辨识
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作者 曾静 杨春 张国良 《弹箭与制导学报》 CSCD 北大核心 2003年第S5期215-217,共3页
分析了加速度计误差模型,讨论了基于三轴转台测试辨识加速度计误差模型的限制。应用模糊-神经网络进行了加速度计误差模型的辨识,较好地达到了系统辨识的目的。
关键词 加速度计 误差模型 模糊-神经网络 系统辨识
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基于模糊-神经网络的甲醛电子鼻 被引量:3
2
作者 邓小艳 黄元庆 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第5期684-687,共4页
基于模糊-神经网络的甲醛电子鼻,采用气体传感器阵列和模糊-神经网络结合,实现了模糊-神经网络在甲醛电子鼻中的定量识别.并通过实验,对于0.01×10-6~50×10-6浓度范围内的甲醛气体,甲醛电子鼻定量测报的平均相对误差小,仅为0.... 基于模糊-神经网络的甲醛电子鼻,采用气体传感器阵列和模糊-神经网络结合,实现了模糊-神经网络在甲醛电子鼻中的定量识别.并通过实验,对于0.01×10-6~50×10-6浓度范围内的甲醛气体,甲醛电子鼻定量测报的平均相对误差小,仅为0.197086. 展开更多
关键词 模糊-神经网络 甲醛电子鼻 气体传感器阵列
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模糊-神经网络控制算法及其在离心力-振动复合环境试验系统中的应用
3
作者 刘冰 程卫国 +2 位作者 闫桂荣 牛宝良 李荣林 《应用力学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第4期7-12,共6页
针对离心-振动复合环境试验系统所存在的耦合性、非线性和不确定性提出了一种模糊-神经网络控制算法,利用被控对象输入输出信息离线、在线相结合学习系统的动态特性,对时变、非线性系统进行跟踪控制,并研究了该算法在系统中的实现方法... 针对离心-振动复合环境试验系统所存在的耦合性、非线性和不确定性提出了一种模糊-神经网络控制算法,利用被控对象输入输出信息离线、在线相结合学习系统的动态特性,对时变、非线性系统进行跟踪控制,并研究了该算法在系统中的实现方法。实验表明了控制系统具有良好的跟踪能力。该算法也适用于快速变化这类系统的实时控制。 展开更多
关键词 离心力 振动 模糊-神经网络控制算法
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基于RBF神经网络集成-模糊加权输出的数字温度传感器误差补偿 被引量:20
4
作者 林海军 滕召胜 +1 位作者 杨进宝 刘让周 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第7期1675-1680,共6页
数字温度传感器存在非线性误差,在高精度测温系统中需要进行误差补偿。提出了一种基于径向基函数神经网络集成-模糊加权输出(RBFNNE-FWO)的数字温度传感器误差补偿方法:首先根据数字温度传感器的误差特征,提取特征阈值,构造三个相互独... 数字温度传感器存在非线性误差,在高精度测温系统中需要进行误差补偿。提出了一种基于径向基函数神经网络集成-模糊加权输出(RBFNNE-FWO)的数字温度传感器误差补偿方法:首先根据数字温度传感器的误差特征,提取特征阈值,构造三个相互独立的成员RBFNN;考虑到成员网络之间边界误差补偿问题,构建一种RBFNN集成输出权值模糊调节器,获得RBFNN集成输出权值,从而完成数字温度传感器的全量程误差补偿。与多种方法的比较仿真实验表明,这种RBFNNE-FWO方法的性能最佳、各成员网络边界误差最小,补偿后的数字温度传感器误差减少了两个数量级,大大提高了测温准确度。 展开更多
关键词 数字温度传感器 误差补偿 径向基函数神经网络集成-模糊加权输出 边界误差
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基于神经网络-模糊推理的目标识别融合研究 被引量:5
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作者 李炯 雷虎民 冯刚 《空军工程大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2006年第6期36-39,共4页
为提高复杂环境下多传感器的自适应信息融合能力,提出了一种基于神经网络-模糊推理的信息融合模型,利用神经网络和模糊推理分析传感器探测状态的不确定性,并将其应用于红外成像/毫米波复合制导目标识别的信息融合,识别效果比较理想,可... 为提高复杂环境下多传感器的自适应信息融合能力,提出了一种基于神经网络-模糊推理的信息融合模型,利用神经网络和模糊推理分析传感器探测状态的不确定性,并将其应用于红外成像/毫米波复合制导目标识别的信息融合,识别效果比较理想,可信度有了很大提高。 展开更多
关键词 神经网络-模糊推理系统 模糊规则 复合制导 信息融合
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遗传算法-模糊径向基神经网络模型预测自润滑镀层耐磨性 被引量:3
6
作者 王亚利 于继明 王艺 《电镀与精饰》 CAS 北大核心 2021年第7期30-34,共5页
针对传统神经网络模型存在的缺陷,引入遗传算法和模糊运算建立遗传算法-模糊径向基神经网络模型(GA-FRBFNNM),介绍了模型结构和仿真思路。以自润滑镀层耐磨性为研究主题开展正交实验,在正交实验结果中任取10组数据作为训练样本用于模型... 针对传统神经网络模型存在的缺陷,引入遗传算法和模糊运算建立遗传算法-模糊径向基神经网络模型(GA-FRBFNNM),介绍了模型结构和仿真思路。以自润滑镀层耐磨性为研究主题开展正交实验,在正交实验结果中任取10组数据作为训练样本用于模型训练,其余6组数据作为测试样本用于模型性能测试。结果表明:GAFRBFNNM的预测值更接近于真实值,其预测精度明显高于相同结构的径向基神经网络模型,验证了该模型是有效的,能够更准确预测自润滑镀层耐磨性。主要归因于引入模糊运算使得径向基神经网络全部节点都具备特定意义,另外引入遗传算法优化了训练算法,避免了模型陷入局部极小点等问题,使得模型性能得到有效提升。 展开更多
关键词 自润滑镀层 摩擦因数 遗传算法-模糊径向基神经网络模型 径向基神经网络模型
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基于模糊最小-最大神经网络的输油管道泄漏故障诊断方法 被引量:1
7
作者 刘金海 冯健 《南京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第B07期199-202,共4页
提出一种基于模糊最小-最大神经网络的输油管道泄漏故障诊断方法。该方法将管道压力特征作为模糊最小-最大神经网络的输入,通过模糊最小-最大神经网络的输出判断管道是否发生泄漏,并且针对实测数据含有噪声和测量误差的情况,设计一种可... 提出一种基于模糊最小-最大神经网络的输油管道泄漏故障诊断方法。该方法将管道压力特征作为模糊最小-最大神经网络的输入,通过模糊最小-最大神经网络的输出判断管道是否发生泄漏,并且针对实测数据含有噪声和测量误差的情况,设计一种可以有效处理实测数据的隐含节点函数。通过对管道试验系统实测数据的验证,本文方法可以有效检测管道泄漏故障。 展开更多
关键词 故障诊断 模糊最小-最大神经网络 管道运输 实测数据
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汽车四轮转向自适应模糊神经网络控制研究 被引量:3
8
作者 胡启国 任龙 《工程设计学报》 CSCD 北大核心 2013年第5期434-440,共7页
为了实现现实车辆运动的多自由度和非线性,在Simulink环境下建立包含车辆侧倾运动和轮胎非线性的三自由度四轮转向模型,针对大多控制方法需要依赖被控对象为精确数学模型的缺陷,提出具有联想、自学习、自识别、自适应特性的自适应模糊... 为了实现现实车辆运动的多自由度和非线性,在Simulink环境下建立包含车辆侧倾运动和轮胎非线性的三自由度四轮转向模型,针对大多控制方法需要依赖被控对象为精确数学模型的缺陷,提出具有联想、自学习、自识别、自适应特性的自适应模糊神经网络四轮转向控制策略;通过以前轮转角及车速作为输入,并依此确定后轮转角的输出,建立获得训练样本的仿真实验模型,用混合法训练得到自适应模糊神经网络控制器,并分别与前轮转向、比例控制和横摆角速度反馈控制下的四轮转向控制器进行仿真比较分析.结果表明自适应模糊神经网络控制使车辆在低速到中、高速时质心侧偏角趋于零,具有较强的鲁棒性;在角阶跃、移线实验中,控制效果优于前轮转向、比例控制和横摆角速度反馈控制,较大地改善了车辆的操纵性能. 展开更多
关键词 汽车 四轮转向 模糊-神经网络控制 仿真分析
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模糊BP神经网络用于目标台测向定位的研究与实现 被引量:3
9
作者 王素芬 杨广明 陈健 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2004年第8期1562-1564,共3页
介绍了在测向定位中用二维模型表示三维问题的方法 .论文中运用模糊 BP神经网络对目标台进行了定位计算 ,并与通常采用的利用方位测量定位的计算进行了比较 。
关键词 方位角 定位 模糊-神经网络
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一般模糊极大-极小神经网络的研究与应用
10
作者 马安伟 张洪伟 潘俊曲 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第19期218-221,共4页
分析一般模糊极大-极小神经网络的基本原理,阐述模糊计算方法在分类中的准确性和高效性。将一般模糊极大-极小神经网络应用于企业资信评估中,实现模糊区间的输入,缩小企业评估指标定量化中的误差范围。资信评估结果表明,该算法能快速、... 分析一般模糊极大-极小神经网络的基本原理,阐述模糊计算方法在分类中的准确性和高效性。将一般模糊极大-极小神经网络应用于企业资信评估中,实现模糊区间的输入,缩小企业评估指标定量化中的误差范围。资信评估结果表明,该算法能快速、有效地对企业进行分类,为资信评估提供了解决方案。 展开更多
关键词 资信评估 模糊 一般模糊极大-极小神经网络 超盒 隶属函数
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基于模糊神经网络的变压器励磁涌流鉴别的研究 被引量:2
11
作者 陈琛 张举 成敬周 《华北电力大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2005年第4期5-8,30,共5页
针对目前研究领域中基于神经网络的变压器励磁涌流鉴别方法存在着的误判现象,提出利用高木- 关野模糊神经网络来实现鉴别的新方案。经仿真实验表明:该方案能更准确地判别出变压器内部故障和励磁涌流,具有很高的可靠性。
关键词 励磁涌流 内部故障 高木-关野模糊神经网络
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企业财务危机预警Rough-Fuzzy-ANN模型的建立及应用 被引量:9
12
作者 张华伦 孙毅 《运筹与管理》 CSCD 2006年第2期103-107,共5页
本文提出了一种基于粗糙—模糊神经网络(Rough-Fuzzy-ANN)的企业财务危机建模和预测新方法,并给出了相应的算法,在通过以我国上市公司财务数据为基础进行的实证分析之后,结果表明,Fuzzy-Rough-ANN模型具有预测精度高,学习和泛化能力强,... 本文提出了一种基于粗糙—模糊神经网络(Rough-Fuzzy-ANN)的企业财务危机建模和预测新方法,并给出了相应的算法,在通过以我国上市公司财务数据为基础进行的实证分析之后,结果表明,Fuzzy-Rough-ANN模型具有预测精度高,学习和泛化能力强,适应性广的优点;同时有效、可行,为企业财务危机的动态预警提供了一条新的途径。 展开更多
关键词 会计学 财务预警 粗糙集 粗糙-模糊神经网络 RBF神经网络
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Mapping methods for output-based objective speech quality assessment using data mining 被引量:3
13
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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Visualization of flatness pattern recognition based on T-S cloud inference network 被引量:2
14
作者 张秀玲 赵亮 +1 位作者 臧佳音 樊红敏 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第2期560-566,共7页
Flatness pattern recognition is the key of the flatness control. The accuracy of the present flatness pattern recognition is limited and the shape defects cannot be reflected intuitively. In order to improve it, a nov... Flatness pattern recognition is the key of the flatness control. The accuracy of the present flatness pattern recognition is limited and the shape defects cannot be reflected intuitively. In order to improve it, a novel method via T-S cloud inference network optimized by genetic algorithm(GA) is proposed. T-S cloud inference network is constructed with T-S fuzzy neural network and the cloud model. So, the rapid of fuzzy logic and the uncertainty of cloud model for processing data are both taken into account. What's more, GA possesses good parallel design structure and global optimization characteristics. Compared with the simulation recognition results of traditional BP Algorithm, GA is more accurate and effective. Moreover, virtual reality technology is introduced into the field of shape control by Lab VIEW, MATLAB mixed programming. And virtual flatness pattern recognition interface is designed.Therefore, the data of engineering analysis and the actual model are combined with each other, and the shape defects could be seen more lively and intuitively. 展开更多
关键词 pattern recognition T-S cloud inference network cloud model mixed programming virtual reality visual recognition
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Intelligent anti-swing control for bridge crane 被引量:2
15
作者 陈志梅 孟文俊 张井岗 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2012年第10期2774-2781,共8页
A new intelligent anti-swing control scheme,which combined fuzzy neural network(FNN) and sliding mode control(SMC) with particle swarm optimization(PSO),was presented for bridge crane.The outputs of three fuzzy neural... A new intelligent anti-swing control scheme,which combined fuzzy neural network(FNN) and sliding mode control(SMC) with particle swarm optimization(PSO),was presented for bridge crane.The outputs of three fuzzy neural networks were used to approach the uncertainties of the positioning subsystem,lifting-rope subsystem and anti-swing subsystem.Then,the parameters of the controller were optimized with PSO to enable the system to have good dynamic performances.During the process of high-speed load hoisting and dropping,this method can not only realize the accurate position of the trolley and eliminate the sway of the load in spite of existing uncertainties,and the maximum swing angle is only ±0.1 rad,but also completely eliminate the chattering of conventional sliding mode control and improve the robustness of system.The simulation results show the correctness and validity of this method. 展开更多
关键词 bridge crane anti-swing control fuzzy neural network sliding mode control particle swarm optimization
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汽车方向控制驾驶员模型 被引量:15
16
作者 李兴泉 贺岩松 +1 位作者 徐中明 张志飞 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第4期5-8,共4页
建立合适的汽车方向控制驾驶员模型是人-车-路闭环系统最重要的环节之一.目前在传递函数、最优控制的基础上建立了补偿模型、预瞄补偿跟踪模型、预瞄最优曲率跟随模型等,但由于驾驶员驾驶特性的非线性、时变性等特征,上述模型很难模拟... 建立合适的汽车方向控制驾驶员模型是人-车-路闭环系统最重要的环节之一.目前在传递函数、最优控制的基础上建立了补偿模型、预瞄补偿跟踪模型、预瞄最优曲率跟随模型等,但由于驾驶员驾驶特性的非线性、时变性等特征,上述模型很难模拟驾驶员实际操纵行为.考虑到驾驶员的操纵特性,运用智能控制理论,基于模糊控制、神经网络及这两者的结合,建立相应的驾驶员模型可以更加接近驾驶员实际的驾驶行为. 展开更多
关键词 驾驶员模型 模糊控制 神经网络 模糊-神经网络
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基于案例挖掘的边坡稳定性智能评价系统研究 被引量:6
17
作者 谢全敏 陈立文 夏元友 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第1期145-148,共4页
虽然边坡灾害治理实践已经积累了大量的成功的或失败的边坡治理工程案例,但这些工程案例产生的大量数据信息未被充分利用与开发,造成了极大的资源浪费。为此,基于边坡工程案例,应用数据挖掘与知识发现和递归的自-组织模糊神经推理网络... 虽然边坡灾害治理实践已经积累了大量的成功的或失败的边坡治理工程案例,但这些工程案例产生的大量数据信息未被充分利用与开发,造成了极大的资源浪费。为此,基于边坡工程案例,应用数据挖掘与知识发现和递归的自-组织模糊神经推理网络的方法,初步提出了一种基于案例挖掘的边坡稳定性智能评价系统,并通过案例挖掘的应用实例表明了该系统的有效性和可行性。 展开更多
关键词 边坡案例 数据挖掘 案例挖掘 递归的自-组织模糊神经网络
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智能车辆巡航建模与硬件在环试验 被引量:2
18
作者 施绍有 高峰 史科 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第4期472-475,共4页
采用软计算方法设计了智能车辆巡航的神经网络-模糊控制模型。模型采用两输入、单输出方式,两输入分别为车间距离和两车相对车速,单输出为油门量或者刹车量。为了获取模型训练和仿真的数据,设计了车辆跟随试验,试验采用GPS和蓝牙无线通... 采用软计算方法设计了智能车辆巡航的神经网络-模糊控制模型。模型采用两输入、单输出方式,两输入分别为车间距离和两车相对车速,单输出为油门量或者刹车量。为了获取模型训练和仿真的数据,设计了车辆跟随试验,试验采用GPS和蓝牙无线通信模块来实时获得两车间的相对距离和相对车速。利用试验数据对CANFIS(collective adaptive neuro-fuzzy inference system)模型进行离线训练,建立了巡航车间距离模型。根据建立的模型设计了控制器,并基于实时仿真平台DSPACE1103进行了硬件在环试验。仿真结果和试验结果对比表明,建立的模型具有一定的合理性,较好地体现了车辆系统的非线性特性。 展开更多
关键词 神经网络-模糊控制模型 硬件在环 距离控制 智能巡航
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基于ANFIS的自适应机动目标状态估计算法 被引量:2
19
作者 徐琰珂 梁晓庚 贾晓洪 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2013年第2期250-255,共6页
针对基于当前统计(current statistics,CS)模型的机动目标状态估计算法对机动目标加速度的极限值依赖性大的缺陷,提出了一种利用自适应神经网络-模糊推理系统(adaptive neuro-fuzzy inference system,ANFIS)自适应调整目标状态噪声方差... 针对基于当前统计(current statistics,CS)模型的机动目标状态估计算法对机动目标加速度的极限值依赖性大的缺陷,提出了一种利用自适应神经网络-模糊推理系统(adaptive neuro-fuzzy inference system,ANFIS)自适应调整目标状态噪声方差的方法。首先利用ANFIS算法对目标机动强度进行估计,进而对目标状态噪声协方差矩阵进行自适应调整;然后利用粒子滤波(particle filter,PF)算法对目标状态进行估计。仿真结果表明,与该方法能够有效提高目标状态估计的精度。 展开更多
关键词 状态估计 自适应目标跟踪 自适应神经网络-模糊推理系统 当前统计模型
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空战战术双层决策模型设计 被引量:6
20
作者 孙体忠 孙金标 《电光与控制》 北大核心 2011年第4期37-40,96,共5页
针对空战战术决策研究中将编队与单机视为独立主体的不足,基于行为主义思想设计了基于行为的空战战术双层决策模型,确保了决策过程的连续性、反应性和适应性。在战术协调层中建立了编队战术决策的模糊Petri网模型,实现利用先验知识和专... 针对空战战术决策研究中将编队与单机视为独立主体的不足,基于行为主义思想设计了基于行为的空战战术双层决策模型,确保了决策过程的连续性、反应性和适应性。在战术协调层中建立了编队战术决策的模糊Petri网模型,实现利用先验知识和专家知识进行编队战术的模糊推理决策;在战术控制层中建立了基于模糊粗糙-神经网络的单机战术决策模型,拟解决在知识库规则不完善、空战态势信息获取不完全情况下的决策问题。 展开更多
关键词 空战 战术决策 模糊PETRI网 模糊粗糙-神经网络 决策模型
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