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非线性CC神经元模型的原理及其学习算法 被引量:2
1
作者 黄金才 陈文伟 陈元 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2001年第11期33-36,25,共5页
1 M-P神经元模型的工作原理和几何意义 1943年,MoCulloch和Pitts[1]根据神经元传递规律,第一次提出了神经元的数学模型.M-P神经元模型一直沿用至今,它对神经网络的发展起到了奠基性的作用.每个神经元的状态由M-P方程决定:S=f(∑W X -θ)... 1 M-P神经元模型的工作原理和几何意义 1943年,MoCulloch和Pitts[1]根据神经元传递规律,第一次提出了神经元的数学模型.M-P神经元模型一直沿用至今,它对神经网络的发展起到了奠基性的作用.每个神经元的状态由M-P方程决定:S=f(∑W X -θ),θ为阈值,f为激励函数,一般取符号函数.令:它代表了n维空间中,以X为坐标变量,以W为坐标系数,θ为常数项的一个超平面.当样本点X落入超平面的正半区,即I(X)>0时,有f(I)=1;当样本点X落入超平面的负半区,即I(X)<0时,有f(I)=0.从分类的角度看,一个神经元按输入将样本划分成为两类(0和1).现在广泛使用的BP模型采用Sigmoid函数作为激励函数,但是它没有改变神经元分类的本质.神经网络实际上就是多个神经元组织起来的一种网状结构. 展开更多
关键词 非线性cc神经元模型 学习算法 神经网络 数学模型
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适用于非线性对象的神经元非模型控制方法 被引量:7
2
作者 陈捷 钱清泉 王宁 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 1998年第2期188-191,共4页
改进了神经元控制器的输入信号处理函数,设计出一种非线性转换器,能有效提高神经元非模型控制器对非线性对象的适应能力。仿真试验表明,新的神经元控制器能有效地克服非线性的不利影响,具有响应快速和强鲁棒性,对过程参数的变化和... 改进了神经元控制器的输入信号处理函数,设计出一种非线性转换器,能有效提高神经元非模型控制器对非线性对象的适应能力。仿真试验表明,新的神经元控制器能有效地克服非线性的不利影响,具有响应快速和强鲁棒性,对过程参数的变化和负荷干扰都有较好的自适应能力。同时该控制器保留了简单、实用,无需对象模型等优点,能方便地应用于具有非线性的工业过程控制。 展开更多
关键词 神经元 非线性 控制 模型控制
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基于多神经元模型的非线性系统预测控制 被引量:5
3
作者 刘雪芹 刘晓华 《控制工程》 CSCD 2005年第S2期132-134,共3页
利用单神经元来逼近非线性系统在平衡点邻域内的泰勒展开式的直至二次项,首次提出了一种用多个单神经元模型来拟合非线性系统的建模方法,引入多模型参考轨迹,得到一种新的多模型预测控制。仿真结果表明,基于二阶泰勒级数得到的多神经元... 利用单神经元来逼近非线性系统在平衡点邻域内的泰勒展开式的直至二次项,首次提出了一种用多个单神经元模型来拟合非线性系统的建模方法,引入多模型参考轨迹,得到一种新的多模型预测控制。仿真结果表明,基于二阶泰勒级数得到的多神经元模型的预测控制器的性能要优于采用泰勒级数一阶线性项得到的多模型预测控制器,但计算量并未显著增加。 展开更多
关键词 非线性系统 模型 神经元 预测控制
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一种火箭推进系统非线性动态神经网络模型 被引量:11
4
作者 杨尔辅 徐用懋 张振鹏 《推进技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第1期50-53,共4页
为了获得实时、准确、可靠的液体火箭推进系统非线性动态模型 ,使其适用于控制系统的设计和故障检测与诊断 ,基于RBF (RadialBasisFunction)神经网络理论和系统工作机理 ,综合考虑了系统的动态信息 ,适当选择了输入输出参数 ,建立了一... 为了获得实时、准确、可靠的液体火箭推进系统非线性动态模型 ,使其适用于控制系统的设计和故障检测与诊断 ,基于RBF (RadialBasisFunction)神经网络理论和系统工作机理 ,综合考虑了系统的动态信息 ,适当选择了输入输出参数 ,建立了一种多输入多输出的液体火箭推进系统非线性动态模型。模型的输出与实际试车结果的对比分析表明 ,模型的计算时间短、实时性强、精度高 ,可用于液体火箭推进系统的实时状态监控、故障诊断及控制系统设计等。 展开更多
关键词 动态模型 神经网络 液体推进剂火箭发动机 推进系统 非线性 人工神经元网络
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基于多模型的非线性系统自适应最小方差控制 被引量:15
5
作者 孙维 李晓理 王伟 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第4期639-643,共5页
对于一类典型的离散时间非线性系统 ,提出了一种基于多模型的自适应最小方差控制方法 .通过在平衡点附近建立线性模型 ,用径向基函数神经元网络来补偿建模误差和未建模动态 ,形成了非线性系统的多模型表示 .采用了具有积分性质的切换指... 对于一类典型的离散时间非线性系统 ,提出了一种基于多模型的自适应最小方差控制方法 .通过在平衡点附近建立线性模型 ,用径向基函数神经元网络来补偿建模误差和未建模动态 ,形成了非线性系统的多模型表示 .采用了具有积分性质的切换指标函数作为切换法则和最小方差的控制方法构成了多模型自适应控制器 .仿真实验的结果表明了这种方法的有效性 . 展开更多
关键词 非线性系统 自适应最小方差控制 模型 径向基函数神经元网络
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基于模糊神经模型的自适应单神经元控制系统设计 被引量:7
6
作者 贾立 陶鹏业 邱铭森 《华东理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第1期135-139,143,共6页
提出一种基于模糊神经模型的自适应单神经元控制系统。该控制系统首先根据采集到的输入输出数据建立被控过程模型,并在此基础上引入单神经元控制器。通过李亚普诺夫方法对控制器参数进行在线调节,从而使得系统输出值能够较快跟踪设定值... 提出一种基于模糊神经模型的自适应单神经元控制系统。该控制系统首先根据采集到的输入输出数据建立被控过程模型,并在此基础上引入单神经元控制器。通过李亚普诺夫方法对控制器参数进行在线调节,从而使得系统输出值能够较快跟踪设定值。理论分析和仿真结果表明:本文提出的单神经元控制器和传统的PID控制器具有极其相似的结构,因此,具有结构简单、易于操作的特点,具有较快的跟踪速度,并且控制参数可以在线调节。 展开更多
关键词 非线性系统 模糊神经模型 自适应控制 神经元控制器
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基于神经网络的非线性预测函数控制 被引量:15
7
作者 张泉灵 王树青 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第5期497-501,共5页
给出了一种新的神经网络多步预估器结构 ,建立了 CSTR过程的人工神经元网络的动态模型 ,并在此基础上提出了基于人工神经元网络模型的非线性预测函数控制算法 .给出了非线性预测函数控制的具体实施步骤 .计算机仿真表明 ,人工神经元网... 给出了一种新的神经网络多步预估器结构 ,建立了 CSTR过程的人工神经元网络的动态模型 ,并在此基础上提出了基于人工神经元网络模型的非线性预测函数控制算法 .给出了非线性预测函数控制的具体实施步骤 .计算机仿真表明 ,人工神经元网络模型的精度已满足预测控制的需要 ,该控制系统比常规 PID控制器具有更好的控制效果 . 展开更多
关键词 人工神经元网络 非线性 预测函数控制 模型预测控制 连续带搅拌反应器
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一种过程神经元网络模型及其在动态预测中的应用 被引量:4
8
作者 刘显德 刘立伟 +1 位作者 许少华 周继 《大庆石油学院学报》 CAS 北大核心 2008年第4期107-110,140,共4页
针对非线性动态系统过程预测问题,提出一种满足时变信号预测机制的过程神经元网络模型.该网络模型的输入/输出以及连接权均可以是时变函数,其空间、时间聚合运算能同时反映时变输入信号的空间聚合作用和输入过程中的阶段时间累积效应.... 针对非线性动态系统过程预测问题,提出一种满足时变信号预测机制的过程神经元网络模型.该网络模型的输入/输出以及连接权均可以是时变函数,其空间、时间聚合运算能同时反映时变输入信号的空间聚合作用和输入过程中的阶段时间累积效应.通过对训练函数样本集的学习,网络可自动辨识动态系统的信息变换特性和输入输出关系,在机制上对时变信号预测问题具有良好的适应性.给出基于函数基展开结合LMS的学习算法,仿真实验结果验证了模型和算法的有效性. 展开更多
关键词 非线性动态系统 过程神经元网络 预测模型 学习算法 应用
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神经元模型的稳定性分析与Hopf分岔控制 被引量:7
9
作者 袁春华 王江 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第1期52-58,共7页
根据Poincare Birkhoff(PB)规范形理论,研究了神经元模型的Hopf分岔类型的判定与分岔控制问题。分析了离子电流与电导对神经元平衡点变化与分岔点分布的影响,计算了神经元最小模型亚临界Hopf分岔的稳定性指标,并在此基础上建立了神经元... 根据Poincare Birkhoff(PB)规范形理论,研究了神经元模型的Hopf分岔类型的判定与分岔控制问题。分析了离子电流与电导对神经元平衡点变化与分岔点分布的影响,计算了神经元最小模型亚临界Hopf分岔的稳定性指标,并在此基础上建立了神经元最小模型的分岔控制方程,利用Washout控制器实现了对该神经元模型亚临界Hopf分岔的控制。研究表明:在给定的参数范围内,该神经元模型发生了2次亚临界Hopf分岔。提出的解析与数值相结合的Hopf分岔稳定性判定方法可以确定最小神经元模型的Hopf分岔的稳定性,基于稳定性判定指标和Washout控制器的分岔控制方法可以实现对神经元增幅放电的有效控制。 展开更多
关键词 非线性系统 神经元模型 HOPF分岔 稳定性判定指标 Washout分岔控制
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流域汇流的非线性分析及基于ANN流域汇流预报模型 被引量:4
10
作者 姜铁兵 虞锦江 《水电能源科学》 北大核心 1995年第1期62-66,共5页
基于Volterra积分级数对流域汇流的非线性分析后,提出基于人工神经元网络(ANN)的流域汇流预报模型,以提高径流预报精度.
关键词 江流 流域 非线性 预报模型 人工神经元网络
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Matlab在计算基于Chay神经元模型中的应用 被引量:1
11
作者 葛曼玲 郭鸿涌 颜威利 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2003年第8期22-23,45,共3页
本文介绍了Matlab在神经元膜Ca2 + 敏感K+ 通道三变量非线性模型计算中的应用 ,给出了用Matlab5 .3的常微分方程solver编程的流程及其混沌振荡的计算结果和有关参量 。
关键词 Chay神经元 非线性模型 MATLAB 信息处理
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一类神经元模型的Hopf分岔
12
作者 郑改华 梅凤翔 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第5期553-555,575,共4页
用非线性动态系统的观点看待神经元的静息和周期放电现象 .通过对神经元简化数学模型的理论分析 ,将神经元的静息态对应模型的稳定平衡态 .神经元的神经可激活性对应模型参数处于分岔点附近 ,神经元的周期放电态对应模型在第 1次 Hopf... 用非线性动态系统的观点看待神经元的静息和周期放电现象 .通过对神经元简化数学模型的理论分析 ,将神经元的静息态对应模型的稳定平衡态 .神经元的神经可激活性对应模型参数处于分岔点附近 ,神经元的周期放电态对应模型在第 1次 Hopf分岔之后出现的极限环稳态 ,用模型的二次 Hopf分岔后极限环消失及稳定的不动点重新出现说明神经过程中发生的过强抑制现象 . 展开更多
关键词 神经元模型 HOPF分岔 非线性动态系统 静息态 周期放电 神经可激活性 极限环
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基于高维空间划分的神经网络分类学习模型 被引量:3
13
作者 黄金才 陈文伟 +3 位作者 赵侠 黄宏斌 张维明 邓苏 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期194-204,共11页
 基于高维空间划分的原理,提出了一种非线性神经元CC模型和基于CC模型的神经网络的构造算法.从理论上证明基于CC模型的神经网络的容错性比MP网络要好,而且网络的隐层节点个数远远少于FP网络的隐层神经元个数,对于分类问题其计算复杂性...  基于高维空间划分的原理,提出了一种非线性神经元CC模型和基于CC模型的神经网络的构造算法.从理论上证明基于CC模型的神经网络的容错性比MP网络要好,而且网络的隐层节点个数远远少于FP网络的隐层神经元个数,对于分类问题其计算复杂性仅为多项式(上界≤O(p2)),p为样本个数.该网络有明确的几何和物理意义,具有持续学习和噪声数据处理能力,适合大规模数据挖掘领域. 展开更多
关键词 高维空间划分 分类学习模型 神经网络 非线性神经元 cc模型 数据挖掘 分类函数
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利用模糊神经元控制器的切削系统参数优化整定方法及应用 被引量:2
14
作者 吴子云 黄惠繁 黄少锋 《现代制造工程》 CSCD 北大核心 2010年第4期10-13,共4页
针对具有非线性、不确定性的受控对象,提出一种兼顾神经元控制器和模糊控制器优点的模糊神经元非模型控制方法。在此控制系统中,模糊控制器产生神经元控制器的输入,由神经元的加权值来调整模糊PID控制器的参数,由神经元控制器产生控制... 针对具有非线性、不确定性的受控对象,提出一种兼顾神经元控制器和模糊控制器优点的模糊神经元非模型控制方法。在此控制系统中,模糊控制器产生神经元控制器的输入,由神经元的加权值来调整模糊PID控制器的参数,由神经元控制器产生控制信号对复杂对象进行控制,前置的模糊控制器用来过滤由对象的非线性和不确定性引起的误差大扰动,后置的神经元则在实现模糊PID控制器参数自调整的同时,以非模型控制的方式产生控制作用,从而有效地提高控制系统的鲁棒性、适应性和控制品质。 展开更多
关键词 非线性 不确定性 模糊神经元控制器 PID控制器 模型控制
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小世界网络同步的非线性时滞反馈控制 被引量:1
15
作者 刘深泉 张晓函 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2019年第1期7-12,共6页
大脑的病态同步放电活动会导致一些神经类疾病,如帕金森、癫痫等.采用Izhikevich神经元模型构建一个兴奋-抑制小世界网络,增加网络的耦合强度能够实现网络的同步簇放电.对网络施加非线性时滞反馈控制,网络的这种同步活动很快消失.仿真... 大脑的病态同步放电活动会导致一些神经类疾病,如帕金森、癫痫等.采用Izhikevich神经元模型构建一个兴奋-抑制小世界网络,增加网络的耦合强度能够实现网络的同步簇放电.对网络施加非线性时滞反馈控制,网络的这种同步活动很快消失.仿真结果表明:微分形式的反馈控制去同步的同时,保持了单个神经元的固有放电特性,且这种反馈控制不具有侵害性.直接形式的反馈控制通过抑制神经元的放电活动来抑制网络的同步,这种形式的反馈控制对刺激参数的变化具有鲁棒性,更适用于实际的深度脑刺激术. 展开更多
关键词 Izhikevich神经元模型 兴奋-抑制小世界网络 同步 非线性时滞反馈
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强核连续时延神经网络模型分岔的频域分析
16
作者 李绍文 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2002年第9期50-53,共4页
1.引言 神经网络是一个复杂的大规模非线性动力学系统.为了研究所产生的动力学现象,通常需对其简化,建立模型.对简化模型进行研究,并推广到大规模系统.
关键词 强核连续时延神经网络模型 分岔 频域分析 神经网络 非线性动力学系统 神经元模型
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神经网络技术在水文系列中长期预报中的应用 被引量:14
17
作者 马炼 王银堂 张闻胜 《水利水电技术》 CSCD 北大核心 2002年第2期5-7,共3页
运用人工神经网络技术的基本原理,以降雨量作为基本影响因子,建立了流域年径流量的神经网络预报模型.在建模过程中,为保证计算快速收敛,重新定义了权重增量的计算公式.从两个流域的应用实例资料验证表明,模型基本合理、可靠,具有较好的... 运用人工神经网络技术的基本原理,以降雨量作为基本影响因子,建立了流域年径流量的神经网络预报模型.在建模过程中,为保证计算快速收敛,重新定义了权重增量的计算公式.从两个流域的应用实例资料验证表明,模型基本合理、可靠,具有较好的适应性和预报精度.由模型计算结果可以看出,将人工神经网络技术应用于流域年径流量的预报研究,是以系统的观点将降雨与径流作为输入和输出联系起来,它可为流域径流的中长期变化预测提供一条崭新而有效的途径. 展开更多
关键词 人工神经网络 非线性 水文 中长期预报 降雨量 径流量 预报 模型 神经元 误差逆转传播算法
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可重构功放的新颖NARX神经网络逆向建模研究 被引量:1
18
作者 南敬昌 臧净 +1 位作者 高明明 胡婷婷 《微波学报》 CSCD 北大核心 2019年第5期51-56,共6页
针对使用CAD软件设计射频微波电路繁琐且耗时长等缺点,提出一种新颖的带外部输入的非线性自回归(NARX)神经网络逆向建模方法。此方法采用具有激励函数的NARX神经网络(DAFNN)为模型以提高网络的泛化能力,利用支持向量机(SVM)替代模型的... 针对使用CAD软件设计射频微波电路繁琐且耗时长等缺点,提出一种新颖的带外部输入的非线性自回归(NARX)神经网络逆向建模方法。此方法采用具有激励函数的NARX神经网络(DAFNN)为模型以提高网络的泛化能力,利用支持向量机(SVM)替代模型的前馈部分完成数据分类,解决设计中的多解问题。然后应用于可以覆盖多个频段的可重构功率放大器中,实验表明,该方法在精度方面分别优于直接逆向建模方法和自适应η逆向建模方法99.86%和81.32%,计算速度方面优于直接逆向建模方法31.72%,可以降低射频微波可重构功率放大器的设计复杂度、缩短其设计时间。 展开更多
关键词 带外部输入的非线性自回归(NARX)神经网络 逆向建模 DAFNN神经元模型 支持向量机 可重构功率放大器
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基于PI迟滞模型的压电陶瓷复合控制算法研究 被引量:8
19
作者 吴伊玲 刘廷霞 +1 位作者 张振东 陈健 《压电与声光》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期950-953,956,共5页
为减小压电陶瓷的迟滞非线性对系统跟踪精度的影响,该文采用经典的存在逆解析的PI迟滞模型对压电陶瓷的迟滞特性进行建模,将PI模型的逆模型用于压电陶瓷的前馈控制算法中,然后设计了神经元比例、积分、微分(PID)反馈控制算法,将前馈控... 为减小压电陶瓷的迟滞非线性对系统跟踪精度的影响,该文采用经典的存在逆解析的PI迟滞模型对压电陶瓷的迟滞特性进行建模,将PI模型的逆模型用于压电陶瓷的前馈控制算法中,然后设计了神经元比例、积分、微分(PID)反馈控制算法,将前馈控制算法与神经元PID反馈控制算法结合得到了压电陶瓷的复合控制算法。将仅含前馈的控制算法和复合控制算法在压电陶瓷的控制器上执行,实验结果表明,仅含前馈的控制算法的跟踪误差为1.256μm,而复合控制算法的跟踪误差仅为0.092μm,该复合控制算法使跟踪精度提高了1.164μm。 展开更多
关键词 压电陶瓷 迟滞非线性 PI逆模型 前馈控制 神经元PID控制 复合控制
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基于BP神经网络的铀矿资源预测
20
作者 刘光萍 《矿物学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第S1期264-264,共1页
本文利用BP神经网络的高度非线性映射功能能很好的拟合成矿作用过程这样的高度非线性耦合关系的特点,构建基于BP神经网络的铀矿资源预测模型。克服了传统成矿预测中研究各种控矿因素只通过简单的线性分析处理,不能真实反映矿床的形成与... 本文利用BP神经网络的高度非线性映射功能能很好的拟合成矿作用过程这样的高度非线性耦合关系的特点,构建基于BP神经网络的铀矿资源预测模型。克服了传统成矿预测中研究各种控矿因素只通过简单的线性分析处理,不能真实反映矿床的形成与定位受哪些因素的控制, 展开更多
关键词 多层前向神经网络 资源预测 控矿因素 成矿预测 高度非线性映射 预测模型 神经元 铀矿资源 成矿作用过程 耦合关系
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