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制冷压缩机热力性能的神经网络模拟 被引量:20
1
作者 丁国良 李灏 +2 位作者 陈江平 张春路 陈芝久 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第3期265-267,共3页
压缩机热力性能的准确计算,对于使用压缩机制冷空调装置的优化设计起到很关键的作用,而单纯的理论模型难以反映实际的复杂因素,影响计算精度.采用人工神经网络与传统理论模型相结合的方式,建立智能型的压缩机热力计算模型,利用人... 压缩机热力性能的准确计算,对于使用压缩机制冷空调装置的优化设计起到很关键的作用,而单纯的理论模型难以反映实际的复杂因素,影响计算精度.采用人工神经网络与传统理论模型相结合的方式,建立智能型的压缩机热力计算模型,利用人工神经网络的自学习和泛化功能改善压缩机容积效率和电效率的计算模型精度.神经网络采用多层前向网络(MLP),网络训练采用同伦BP算法.对房间空调器用滚动转子式压缩机启动过程的输入功率变化,以及汽车空调器用变转速往复式压缩机的容积效率进行仿真,并与实验结果对照.结果表明,智能型压缩机模型很好地改善了传统计算模型的精度。 展开更多
关键词 压缩机 热力性能 神经网络模拟 制冷
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磁滞多值性的神经网络模拟
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作者 赵国生 李朗如 《水电能源科学》 1997年第3期47-50,共4页
在标量磁滞的单变量多值性函数中,通过引入回转点处的输入值作为另一个变量而转化为分段连续的二元非线性函数,并利用神经网络的BP算法对一种铁磁材料的磁滞回线中的第三阶回转曲线进行了预测,与实验测定值进行了比较.
关键词 BP算法 磁滞回线 多值函数 神经网络模拟
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模拟人工神经网络对小麦吸浆虫发生程度的预测 被引量:7
3
作者 张映梅 李修炼 赵惠燕 《西北农林科技大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2003年第B10期9-12,共4页
 根据神经网络建模的基本原理,对陕西省关中地区小麦吸浆虫的发生程度资料进行处理分析,建立了神经网络发生适合度预测模型。结果表明:该方法的预测精度达到100%,为害虫的长期发生预测提供了一种新的方法。
关键词 模拟人工神经网络 小麦 吸浆虫 发生程度 预测预报
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基于模拟正交神经网络的电热干燥器温度控制 被引量:8
4
作者 叶军 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第10期105-108,共4页
该文研究的目的是建立一种模拟正交神经网络控制器用于电热干燥器的温度控制。首先在数字正交神经网络的基础上给出模拟神经网络的学习算法,然后提出模拟正交神经网络加积分的并行控制方法,并应用于电热干燥器的温度控制中。温度控制仿... 该文研究的目的是建立一种模拟正交神经网络控制器用于电热干燥器的温度控制。首先在数字正交神经网络的基础上给出模拟神经网络的学习算法,然后提出模拟正交神经网络加积分的并行控制方法,并应用于电热干燥器的温度控制中。温度控制仿真结果证明,这种控制器比P ID控制器具有更好的快速性和较小的超调,温度控制获得了满意的控制效果。该模拟神经控制器能用于不确定对象的控制,为不确定系统控制提供了一种新的途径。 展开更多
关键词 模拟正交神经网络 模拟神经控制器 电热干燥器 温度控制
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机器人的模拟复合正交神经网络学习控制 被引量:2
5
作者 魏佩敏 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第7期208-210,214,共4页
提出一种神经网络与PD并行控制的机器人学习控制系统。为了加快神经网络的学习算法,在数字复合正交神经网络的基础上给出一种模拟复合正交神经网络的学习算法,以两关节机器人为对象仿真结果表明,该控制方法使机器人跟踪期望轨迹,其系统... 提出一种神经网络与PD并行控制的机器人学习控制系统。为了加快神经网络的学习算法,在数字复合正交神经网络的基础上给出一种模拟复合正交神经网络的学习算法,以两关节机器人为对象仿真结果表明,该控制方法使机器人跟踪期望轨迹,其系统响应、跟踪精度和鲁棒性优于常规的控制方法,位置跟踪获得了满意的控制效果。该模拟神经控制器为不确定系统的控制提供了一种新的途径。 展开更多
关键词 模拟复合正交神经网络 机器人 并行控制
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基于拉盖尔模拟神经网络的过热汽温直接自适应控制系统 被引量:4
6
作者 叶军 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第23期67-71,共5页
提出一种Laguerre(拉盖尔)模拟复合正交神经网络并应用于电厂过热汽温的直接自适应控制。模拟神经网络被作为直接自适应控制器,这种单隐层正交神经网络是基于Laguerre复合正交多项式函数,并具有在线连续学习的简单算法,且学习算法与被... 提出一种Laguerre(拉盖尔)模拟复合正交神经网络并应用于电厂过热汽温的直接自适应控制。模拟神经网络被作为直接自适应控制器,这种单隐层正交神经网络是基于Laguerre复合正交多项式函数,并具有在线连续学习的简单算法,且学习算法与被控对象模型无关。由于采用3层网络结构,输入层与隐层之间不用权值调整,在学习算法中只要在输出层与隐层之间寻找最佳权值,因此网络学习速度较快。网络隐层节点(处理元)是Laguerre多项式展开项,展开项的多少决定着网络的学习速度和精度。通过对具有严重参数不确定性、扰动以及大迟延的电厂过热汽温被控对象进行仿真研究,结果表明控制系统性能优于常规的PI控制系统。 展开更多
关键词 模拟复合正交神经网络 拉盖尔复合正交多项式 连续学习算法 直接自适应控制 过热汽温
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伺服系统在摩擦条件下的模拟复合正交神经网络控制 被引量:9
7
作者 叶军 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第17期127-130,共4页
在数字复合正交神经网络的基础上提出一种模拟复合正交神经网络,并用于非线性伺服系统控制中。在带有非线性摩擦力矩的直流电机飞行模拟转台伺服系统中,控制系统是基于PD控制加神经网络前馈控制的并行控制方法,使用神经网络是用来消除... 在数字复合正交神经网络的基础上提出一种模拟复合正交神经网络,并用于非线性伺服系统控制中。在带有非线性摩擦力矩的直流电机飞行模拟转台伺服系统中,控制系统是基于PD控制加神经网络前馈控制的并行控制方法,使用神经网络是用来消除非线性摩擦力矩的影响。通过数字复合正交神经网络的连续化算法处理获得了一种模拟复合正交神经网络,并作为前馈控制器。用并行控制与单一的PD控制对带有非线性摩擦力矩的直流电机伺服控制作了仿真研究。仿真结果表明复合控制比单一的PD控制具有实时性好、响应速度快、跟踪精度高,位置与速度跟踪控制获得了满意的效果。该模拟神经控制器能用于不确定对象的控制,为不确定系统控制提供了一种新的途径。 展开更多
关键词 伺服系统 直流电机 非线性摩擦力矩 模拟复合正交神经网络 并行控制 PD控制器 神经网络控制器
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模拟神经网络VLSI脉冲流技术在故障诊断中的应用分析
8
作者 吕琛 宋希庚 《数据采集与处理》 CSCD 2002年第2期126-130,共5页
介绍了模拟神经网络 VLSI脉冲流技术实现神经网络模式识别硬件电路的方法 ,并且直接将故障分类。提出利用包含有故障信息的原始模拟噪声信号 ,经过前置信号处理和神经网络运算 ,得出 VLSI电路输出端电容的电压值——代表待识别信号与模... 介绍了模拟神经网络 VLSI脉冲流技术实现神经网络模式识别硬件电路的方法 ,并且直接将故障分类。提出利用包含有故障信息的原始模拟噪声信号 ,经过前置信号处理和神经网络运算 ,得出 VLSI电路输出端电容的电压值——代表待识别信号与模板故障信号的“欧氏距离”。 展开更多
关键词 模拟神经网络 VLSI 脉冲流 故障诊断 超大规模集成电路
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模拟复合正交神经网络控制器在机械臂控制中的应用
9
作者 叶军 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期387-389,共3页
在数字复合正交神经网络的基础上提出一种模拟复合正交神经网络,并应用于机械臂的控制.控制器采用模拟复合正交神经网络与PD的并行控制方法,对机械臂的位置控制做了仿真实验.结果表明,相对于常规PD控制器,该神经网络控制器具有自学习、... 在数字复合正交神经网络的基础上提出一种模拟复合正交神经网络,并应用于机械臂的控制.控制器采用模拟复合正交神经网络与PD的并行控制方法,对机械臂的位置控制做了仿真实验.结果表明,相对于常规PD控制器,该神经网络控制器具有自学习、自适应功能,位置跟踪获得了满意的控制效果.该模拟神经控制器能应用于机器人控制系统中. 展开更多
关键词 模拟复合正交神经网络 连续学习算法 机械臂 并行控制
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基于模拟复合正交神经网络的曲线重建方法
10
作者 魏佩敏 《机床与液压》 北大核心 2008年第2期25-26,93,共3页
在数字复合正交神经网络的基础上提出一种模拟复合正交神经网络,并用于曲线重建。由于模拟神经网络采用连续学习算法,故网络学习收敛速度快。仿真结果表明,在单变量和多变量复杂函数曲线重建中,用模拟复合正交神经网络方法重建的曲线具... 在数字复合正交神经网络的基础上提出一种模拟复合正交神经网络,并用于曲线重建。由于模拟神经网络采用连续学习算法,故网络学习收敛速度快。仿真结果表明,在单变量和多变量复杂函数曲线重建中,用模拟复合正交神经网络方法重建的曲线具有很高的逼近精度。本文提出的曲线重建方法是一种快速有效的方法。由于该模拟神经网络可望用模拟电路实现硬件化,因此在图象图形实时处理中具有很好的工程应用前景。 展开更多
关键词 模拟复合正交神经网络 曲线重建 连续学习算法
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模拟复合正交神经网络在轴向磁轴承中的控制研究
11
作者 徐永灿 叶友红 《机电工程》 CAS 2007年第8期73-75,共3页
由于磁轴承的动态性能主要取决于所采用的控制规律,控制器是磁轴承系统的关键。在数字复合正交神经网络(NN)的基础上,提出了一种模拟复合正交神经网络,并用于轴向磁轴承的控制中。控制器采用模拟复合正交神经网络与PID的并行控制方法,... 由于磁轴承的动态性能主要取决于所采用的控制规律,控制器是磁轴承系统的关键。在数字复合正交神经网络(NN)的基础上,提出了一种模拟复合正交神经网络,并用于轴向磁轴承的控制中。控制器采用模拟复合正交神经网络与PID的并行控制方法,对带有负载干扰的轴向磁轴承控制系统作了PID控制与NN+PID控制的仿真实验。仿真结果表明,相对于常规PID控制器,该并行控制法具有较高的抗干扰与自适应能力,控制效果理想。 展开更多
关键词 轴向磁轴承 模拟复合正交神经网络 连续学习算法 并行控制
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基于神经网络的结构可靠性优化设计 被引量:17
12
作者 张义民 张雷 《应用力学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第1期49-54,共6页
结合随机摄动技术和随机模拟方法,提出了可靠性优化设计的一种数值逼近法,将服从任意分布的可靠性概率约束等价转化为确定型约束,可以迅速准确地获得优化设计结果。针对具有多失效模式的结构可靠性优化设计,提出了随机模拟-神经网络方法... 结合随机摄动技术和随机模拟方法,提出了可靠性优化设计的一种数值逼近法,将服从任意分布的可靠性概率约束等价转化为确定型约束,可以迅速准确地获得优化设计结果。针对具有多失效模式的结构可靠性优化设计,提出了随机模拟-神经网络方法,模拟得到随机设计变量与系统可靠度之间的显性函数表达式,简化了计算过程,同时可以获得较高的计算精度,具有很好的工程实用价值。 展开更多
关键词 任意分布参数 可靠性优化设计 数值逼近法 多失效模式 随机模拟-神经网络
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人工神经网络模型在淮滨站天然径流量计算中的应用初探 被引量:3
13
作者 崔新华 《水文》 CSCD 北大核心 2008年第2期55-59,共5页
本文提出了利用神经网络模型计算天然径流量的一种方法。作为一个案例,该模型在淮河上游淮滨站以上流域被成功地建立,并有效地用于由降水量和蒸发量资料推求年天然径流量。计算结果表明,BP神经网络模拟模型不但具有一定的精度,而且也为... 本文提出了利用神经网络模型计算天然径流量的一种方法。作为一个案例,该模型在淮河上游淮滨站以上流域被成功地建立,并有效地用于由降水量和蒸发量资料推求年天然径流量。计算结果表明,BP神经网络模拟模型不但具有一定的精度,而且也为研究径流量的快速计算提供了一条新途径。 展开更多
关键词 BP神经网络模拟模型 计算 年天然径流量
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基于LPNN的无源ML-TDOA估计
14
作者 史红伟 左越 《沈阳工业大学学报》 CAS 北大核心 2024年第6期832-839,共8页
针对无源时差定位(TDOA)领域的非线性方程求解问题,提出了一种基于最大似然估计的改进型拉格朗日规划神经网络迭代求解算法。该算法利用最大似然估计构建代价函数,结合时空约束条件,建立TDOA方程的一般约束优化问题,并通过迭代求解算法... 针对无源时差定位(TDOA)领域的非线性方程求解问题,提出了一种基于最大似然估计的改进型拉格朗日规划神经网络迭代求解算法。该算法利用最大似然估计构建代价函数,结合时空约束条件,建立TDOA方程的一般约束优化问题,并通过迭代求解算法对网络的收敛性和渐近稳定性进行了证明。针对两种常见的阵列排布方式进行了仿真验证与性能分析。仿真实验结果表明,该算法能够提供精确的坐标估计,误差小于1.414×10^(-3)。与传统算法相比,该方法在各类噪声环境下表现出更优的性能,尤其在0 dB噪声环境下,其均方误差为0.7866。 展开更多
关键词 无源定位 时差定位 到达时间差 最大似然估计 拉格朗日规划神经网络 模拟神经网络 一般约束优化问题 代价函数
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基于桩土耦合作用的单桩式风机承载力可靠性研究
15
作者 汤苏西 殷齐麟 +1 位作者 翟金金 王薇 《船舶力学》 EI CSCD 北大核心 2024年第8期1254-1264,共11页
大直径单桩是海上风机重要的基础型式,其承载力可靠性是桩基设计的关键问题。本文考虑实际多土层的地质条件以及风速、波高、周期等环境参数的相关性,改进并采用BP神经网络与蒙特卡罗模拟相结合的方法,对大直径单桩风机在正常使用极限状... 大直径单桩是海上风机重要的基础型式,其承载力可靠性是桩基设计的关键问题。本文考虑实际多土层的地质条件以及风速、波高、周期等环境参数的相关性,改进并采用BP神经网络与蒙特卡罗模拟相结合的方法,对大直径单桩风机在正常使用极限状态(SLS)下的承载力可靠性开展研究;基于桩-土接触面模型进行确定性的承载力分析,分别对砂土、粘土海床中的准确性进行验证,并采用该模型确定神经网络训练点的准确解;最后,以LW 8MW风机为例,进行SLS下单桩风机承载力可靠性分析。该方法可以为国内后续海上风电场的设计建设提供参考。 展开更多
关键词 单桩风机 承载力可靠性 桩-土接触面模型 BP神经网络与蒙特卡罗模拟 参数相关性
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颜填料对乙烯基酯树脂重防腐涂料性能的影响 被引量:4
16
作者 杨柳 李保山 《涂料工业》 CAS CSCD 北大核心 2020年第7期59-63,71,共6页
通过正交试验,根据耐氢氟酸实验结果优化乙烯基酯树脂基料中各颜填料的最佳配比,得出最佳配比为m(钛白粉)∶m(滑石粉)∶m(陶瓷粉)∶m(绢云母)∶m(硫酸钡)=2∶1.5∶3∶3.5∶3,通过对涂层进行耐氢氟酸试验以及电化学分析等测试,对比优化... 通过正交试验,根据耐氢氟酸实验结果优化乙烯基酯树脂基料中各颜填料的最佳配比,得出最佳配比为m(钛白粉)∶m(滑石粉)∶m(陶瓷粉)∶m(绢云母)∶m(硫酸钡)=2∶1.5∶3∶3.5∶3,通过对涂层进行耐氢氟酸试验以及电化学分析等测试,对比优化配比和正交试验中较优配比涂层的防腐性能。结果表明:优化组涂层在3.5%NaCl溶液中具有最大的腐蚀电位和最小的腐蚀电流密度,且其耐氢氟酸最优时间可达90 d。并对电化学测试数据进行神经网络模拟分析,该模型具有较高的拟合性能(R^2=0.99)和较低的预测误差(±10%),表明神经网络模拟分析能够良好地拟合和预测涂层的电化学性能。 展开更多
关键词 乙烯基酯树脂 重防腐 颜填料 正交试验 电化学分析 神经网络模拟
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基于不同优化算法的HT250基体再制造工艺参数优化 被引量:1
17
作者 赵运才 杨雷雷 刘宗阳 《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第10期86-92,共7页
目的探讨不同优化算法下HT250基体再制造工艺参数的优化效果。方法利用Taguchi试验设计方法设计4因子3水平共18组试验,通过亚激光瞬间熔技术修复HT250基体的表面缺陷,利用响应曲面法(RSM)和BP神经网络-模拟退火算法(BPNN/SAA)对其修复... 目的探讨不同优化算法下HT250基体再制造工艺参数的优化效果。方法利用Taguchi试验设计方法设计4因子3水平共18组试验,通过亚激光瞬间熔技术修复HT250基体的表面缺陷,利用响应曲面法(RSM)和BP神经网络-模拟退火算法(BPNN/SAA)对其修复过程的工艺参数进行优化,分析输入功率P,单次修复时间t,速度v和保护气体流量G等4个因素对修复后试样抗拉强度的影响,并对不同优化算法的优化效果、准确性和稳定性进行探讨。结果 HT250基体修复过程中最优工艺参数为:输入功率2960 W,持续时间0.62 s,速度6 mm/s,气体流量3 L/min。在此参数下所获取的修复试样最大抗拉强度为230.52 MPa。结论抗拉强度受输入功率P和单次修复时间t影响显著,对其他元素呈弱依赖性。BP神经网络-模拟退火算法较响应曲面法更适合对亚激光瞬间熔的工艺参数进行优化。 展开更多
关键词 亚激光瞬间熔 再制造 抗拉强度 优化算法 响应曲面法 BP神经网络-模拟退火算法
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基于BPSA算法价格满意度的评价与优化
18
作者 李耀辉 王福娟 《机械设计与制造》 北大核心 2011年第8期249-251,共3页
为了对烟草行业价格满意度进行优化和评价,提出了客户价格满意度的基本思想,在简要阐述模拟退火神经网络(BPSA)算法的基础上建立客户价格满意度的非线性模型,并通过BPSA算法实现之。然后对某烟草公司价格满意度的相关数据进行了提取、... 为了对烟草行业价格满意度进行优化和评价,提出了客户价格满意度的基本思想,在简要阐述模拟退火神经网络(BPSA)算法的基础上建立客户价格满意度的非线性模型,并通过BPSA算法实现之。然后对某烟草公司价格满意度的相关数据进行了提取、优化、对比和分析,结果证明,BPSA算法局部加快了学习的收敛速度,克服了BP算法的局限性,能够在客户价格满意度中得到最小极值点区间,是一种行之有效的处理方法,在客户价格满意度方面具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 模拟退火神经网络算法 价格满意度 学习速率
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A Stochastic Filtering Algorithm Using Schr¨odinger Equation 被引量:3
19
作者 WU Hao-Han JIN Fu-Jiang +1 位作者 LAI Lian-You WANG Liang 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第10期2370-2376,共7页
关键词 波动方程 滤波算法 随机 模拟神经网络 自适应算法 非平稳噪声 语音信号 量子神经网络
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Adaptive neural network based sliding mode altitude control for a quadrotor UAV 被引量:4
20
作者 Hadi RAZMI 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第11期2654-2663,共10页
Reasons and realities such as being non-linear of dynamical equations,being lightweight and unstable nature of quadrotor,along with internal and external disturbances and parametric uncertainties,have caused that the ... Reasons and realities such as being non-linear of dynamical equations,being lightweight and unstable nature of quadrotor,along with internal and external disturbances and parametric uncertainties,have caused that the controller design for these quadrotors is considered the challenging issue of the day.In this work,an adaptive sliding mode controller based on neural network is proposed to control the altitude of a quadrotor.The error and error derivative of the altitude of a quadrotor are the inputs of neural network and altitude sliding surface variable is its output.Neural network estimates the sliding surface variable adaptively according to the conditions of quadrotor and sets the altitude of a quadrotor equal to the desired value.The proposed controller stability has been proven by Lyapunov theory and it is shown that all system states reach to sliding surface and are remaining in it.The superiority of the proposed control method has been proven by comparison and simulation results. 展开更多
关键词 adaptive sliding mode controller analog neural network(ANN) altitude control of quadrotor parametric uncertainty
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