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基于线程技术的数控仿真控制
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作者 陈钢 陈涛 陈立平 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2002年第10期16-18,42,共4页
数控仿真是一个耗时的过程,因此有必要对其进行控制。本文给出了采用线程技术来实现仿真控制的方法,包括改变仿真过程的状态,调整运行速度和视角范围等等,该方法稳定可靠且易于实现。本文最后分析了在数控仿真控制中,这种技术受到的限制。
关键词 线程技术 数控仿真控制 仿真状态 计算机图形学
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水电站网络监控系统中线程通信技术 被引量:3
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作者 邵显成 权先璋 +1 位作者 范卫红 张勇传 《水电能源科学》 1998年第1期51-54,共4页
利用线程技术实现水电站监控系统的实时通信,讨论了串口异步通信技术,开发了基于Windows95的水电站网络监控系统的网络通信模块.
关键词 串口异步通信 水电站监控系统 线程技术 网络
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蚁群算法在模糊Petri网参数优化中的应用 被引量:11
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作者 李洋 乐晓波 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2007年第3期638-641,共4页
如何确定模糊产生式规则的各项参数对模糊Petri网的建立意义重大。把蚁群算法中的最大-最小系统引入到模糊Petri网的参数寻优过程,提出一种基于线程实现技术的参数优化算法。该算法实现不依赖于经验数据,对初始输入无严格要求。仿真实... 如何确定模糊产生式规则的各项参数对模糊Petri网的建立意义重大。把蚁群算法中的最大-最小系统引入到模糊Petri网的参数寻优过程,提出一种基于线程实现技术的参数优化算法。该算法实现不依赖于经验数据,对初始输入无严格要求。仿真实例表明,经蚁群线程优化算法训练出的参数正确率较高,且所得的模糊Petri网具有较强的泛化能力和自适应功能。 展开更多
关键词 模糊PETRI网 模糊推理 线程技术 蚁群算法 最大-最小蚁群系统
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克隆选择算法在优化模糊Petri网参数中的应用 被引量:1
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作者 李洋 乐晓波 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第15期39-42,93,共5页
如何确定模糊产生式规则的各项参数对模糊Petri网的建立具有重要意义,但一直是尚未解决的难题。首次把克隆选择算法引入到模糊Petri网的参数寻优过程,提出一种基于线程实现技术的参数优化算法,该算法实现不依赖于经验数据,对初始输入无... 如何确定模糊产生式规则的各项参数对模糊Petri网的建立具有重要意义,但一直是尚未解决的难题。首次把克隆选择算法引入到模糊Petri网的参数寻优过程,提出一种基于线程实现技术的参数优化算法,该算法实现不依赖于经验数据,对初始输入无严格要求。仿真实例表明,经克隆选择线程优化算法训练出的参数正确率较高,且所得的模糊Petri网具有较强的泛化能力和自适应功能。 展开更多
关键词 模糊PETRI网 模糊推理 克隆选择算法 线程技术
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超立方体网络模拟实验平台的研究与开发
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作者 王国军 齐芳 陈松乔 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2002年第20期112-114,共3页
文章首先介绍了笔者研究与开发的模拟实验平台的设计目标和体系结构,然后探讨实现了平台扩充性和路由算法并行计算的关键技术。该模拟实验平台具有动态引入和创建实验对象、按用户需要加载相关的执行文件和资源文件、采用伪远程线程技... 文章首先介绍了笔者研究与开发的模拟实验平台的设计目标和体系结构,然后探讨实现了平台扩充性和路由算法并行计算的关键技术。该模拟实验平台具有动态引入和创建实验对象、按用户需要加载相关的执行文件和资源文件、采用伪远程线程技术提高执行效率等特点。 展开更多
关键词 超立方体网络 模拟实验平台 INTERNET INTRANET 类加载器 伪远程线程技术
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Reconstruction based approach to sensor fault diagnosis using auto-associative neural networks 被引量:4
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作者 Mousavi Hamidreza Shahbazian Mehdi +1 位作者 Jazayeri-Rad Hooshang Nekounam Aliakbar 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第6期2273-2281,共9页
Fault diagnostics is an important research area including different techniques.Principal component analysis(PCA)is a linear technique which has been widely used.For nonlinear processes,however,the nonlinear principal ... Fault diagnostics is an important research area including different techniques.Principal component analysis(PCA)is a linear technique which has been widely used.For nonlinear processes,however,the nonlinear principal component analysis(NLPCA)should be applied.In this work,NLPCA based on auto-associative neural network(AANN)was applied to model a chemical process using historical data.First,the residuals generated by the AANN were used for fault detection and then a reconstruction based approach called enhanced AANN(E-AANN)was presented to isolate and reconstruct the faulty sensor simultaneously.The proposed method was implemented on a continuous stirred tank heater(CSTH)and used to detect and isolate two types of faults(drift and offset)for a sensor.The results show that the proposed method can detect,isolate and reconstruct the occurred fault properly. 展开更多
关键词 fault diagnosis nonlinear principal component analysis auto-associative neural networks
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