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基于模糊神经Petri网的故障诊断模型 被引量:18
1
作者 胡志刚 马好 廖麟 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2005年第11期1978-1982,共5页
Petri网是对具有产生式规则的故障诊断系统的有力建模工具,但其缺乏较强的学习能力.本文以Petri网的基本定义为基础,结合模糊逻辑和Petri网模型,定义了模糊Petri网模型,在此基础上引入人工神经网络技术,给出了人工神经网络的模糊Petri... Petri网是对具有产生式规则的故障诊断系统的有力建模工具,但其缺乏较强的学习能力.本文以Petri网的基本定义为基础,结合模糊逻辑和Petri网模型,定义了模糊Petri网模型,在此基础上引入人工神经网络技术,给出了人工神经网络的模糊Petri网表示方法,并针对工程机械故障诊断异步、离散等特点,提出并建立了故障诊断的模糊神经Petri网模型及其改进模型.基于模糊神经Petri网的故障诊断系统结合了Petri网和人工神经网络的优点,经过自学习后同时具有很强的推理能力和自适应能力. 展开更多
关键词 petri 模糊逻辑 人工神经网络 故障诊断
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多传感器信息融合的模糊神经Petri网模型 被引量:5
2
作者 李赣湘 杨成梧 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第3期239-241,共3页
将模糊产生式规则应用到多传感器融合系统中得到一种模糊信息融合方法,再用Petri网对此信息融合系统建模。在此基础上将人工神经网络与Petri网相结合,提出了一种多传感器信息融合的模糊神经Petri网模型。
关键词 模糊 信息融合 神经网络 petri 多传感器
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基于模糊神经Petri网的C^3I信息融合模型 被引量:2
3
作者 李赣湘 杨成梧 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 1998年第12期85-88,共4页
本文将模糊技术、多层感知器理论与Petri网相结合,提出了一种关于C3I信息融合的模糊神经Petri网的模型。将模糊逻辑规则应用到多传感器融合系统中得到模糊Petri网,并在此基础上将人工神经网络引入到Petri网中... 本文将模糊技术、多层感知器理论与Petri网相结合,提出了一种关于C3I信息融合的模糊神经Petri网的模型。将模糊逻辑规则应用到多传感器融合系统中得到模糊Petri网,并在此基础上将人工神经网络引入到Petri网中,从而提高了系统的学习能力以及对外界环境的自适应能力。 展开更多
关键词 模糊算法 C^3I系统 信息处理 petri 神经网络
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基于Dignet无监督学习聚类算法的智能火灾探测 被引量:1
4
作者 李权威 宛田宾 +1 位作者 秦俊 廖光煊 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第7期769-776,782,共9页
介绍了一种基于Dignet ANN无监督学习聚类算法和自适应模糊控制算法的智能火灾探测算法模型.详细阐述了算法模型的思想和实现,给出了环境模式阈值自适应的方法和简单的多类型火灾探测器探测数据融合的方法,较好地解决了环境阈值的自适... 介绍了一种基于Dignet ANN无监督学习聚类算法和自适应模糊控制算法的智能火灾探测算法模型.详细阐述了算法模型的思想和实现,给出了环境模式阈值自适应的方法和简单的多类型火灾探测器探测数据融合的方法,较好地解决了环境阈值的自适应问题.在实验室条件下利用欧洲标准火对算法进行了检测,结果表明该智能算法可以有效地对火灾进行探测. 展开更多
关键词 神经网络 Dignet 无监督学习 自适应模糊算法 智能火灾探测 数据融合
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On-line Tool Wear Classification in Unmanned-machining Environments 被引量:1
5
作者 A D Hope G A King 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第S1期80-81,共2页
One of the most important features of the modern ma ch ining system in an "unmanned" factory is to change tools that have been subjec ted to wear and damage. An integrated tool condition monitoring system co... One of the most important features of the modern ma ch ining system in an "unmanned" factory is to change tools that have been subjec ted to wear and damage. An integrated tool condition monitoring system composed of multi-sensors, signal processing devices and intelligent decision making pla ns is a necessary requirement for automatic manufacturing processes. An intellig ent tool wear monitoring system will be introduced in this paper. The system is equipped with power consumption, vibration, AE and cutting force sensors, signal transformation and collection apparatus and a microcomputer. Tool condition monitoring is a pattern recognition process in which the characte ristics of the tool to be monitored are compared with those of the standard mode ls. The tool wear classification process is composed of the following parts: fea ture extraction; determination of the fuzzy membership functions of the features ; calculation of the fuzzy similarity; learning and tool wear classification. Fe atures extracted from the time domain and frequency domain for the future patter n recognition are as follows. Power consumption signal: mean value; AE-RMS sign al: mean value, skew and kutorsis; Cutting force, AE and vibration signal: mean value, standard deviation and the mean power in 10 frequency ranges. These signa l features can reflect the tool wear states comprehensively. The fuzzy approachi ng degree and the fuzzy distance between corresponding features of different obj ects are combined to describe the closeness of two fuzzy sets more accurately. A unique fuzzy driven neural network based pattern recognition algorithm has bee n developed from this research. The combination of Artificial Neural Networks (A NNs) and fuzzy logic system integrates the strong learning and classification ab ility of the former and the superb flexibility of the latter to express the dist ribution characteristics of signal features with vague boundaries. This methodol ogy indirectly solves the automatic weight assignment problem of the conventiona l fuzzy pattern recognition system and let it have greater representative power, higher training speed and be more robust. The introduction of the two-dimensio nal weighted approaching degree can make the pattern recognition process more re liable. The fuzzy driven neural network can effectively fuse multi-sensor i nformation and successfully recognize the tool wear states. Armed with the advan ced pattern recognition methodology, the established intelligent tool condition monitoring system has the advantages of being suitable for different machini ng conditions, robust to noise and tolerant to faults. Cooperated with the contr ol system of the machine tool, the optimized machining processed can be achieved . 展开更多
关键词 condition monitoring feature extraction fuzzy logic and neural networks sensor fusion pattern recognition
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模拟电路的融合智能故障诊断 被引量:39
6
作者 彭敏放 何怡刚 +1 位作者 王耀南 贺建飚 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第3期19-24,共6页
提出了一种基于遗传算法、神经网络、模糊集理论与数据融合技术相结合的模拟电路故障诊断新方法。该法使用多类电路测试数据来解决由于测试节点不足而带来的故障信息欠缺等问题,采用遗传算法来优化BP网络的结构与初始权值分布。对每类... 提出了一种基于遗传算法、神经网络、模糊集理论与数据融合技术相结合的模拟电路故障诊断新方法。该法使用多类电路测试数据来解决由于测试节点不足而带来的故障信息欠缺等问题,采用遗传算法来优化BP网络的结构与初始权值分布。对每类测试信息各用一个独立的所提遗传神经网络进行初步诊断,得到基于各类测试信息的被诊断电路属于不同故障状态的可能性。在充分考虑每个神经网络输出信息重要程度的基础上,采用模糊积分融合方法进行决策融合。文中研究了其故障特征提取、样本选择、诊断系统结构、学习算法及其综合决策方法,并通过电路诊断实例,阐述了该方法的具体实现,验证了所提方法的鲁棒性。诊断结果表明:所提方法对容差模拟电路的多故障与单故障诊断均适用,故障定位准确率高。 展开更多
关键词 故障定位 神经网络 遗传算法 模糊集理论 数据融合 模拟电路
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基于信息融合的电力大数据可视化预处理方法 被引量:35
7
作者 李刚 刘燕 +1 位作者 宋雨 尹军 《广东电力》 2016年第12期10-14,共5页
在研究电力大数据基本特征的基础上,分析了电力大数据可视化预处理中的效率与性能问题。通过引入信息融合方法,针对电力大数据"数量大"、"类型多"等特征,采用基于Map-Reduce与神经网络相结合的大数据集样例分类融... 在研究电力大数据基本特征的基础上,分析了电力大数据可视化预处理中的效率与性能问题。通过引入信息融合方法,针对电力大数据"数量大"、"类型多"等特征,采用基于Map-Reduce与神经网络相结合的大数据集样例分类融合模型,解决大数据在结构化、半结构化、非结构化并存的异构数据融合问题。其中,利用神经网络的聚类和非线性映射能力,选用改进的Hermite正交多项式激励前向神经网络模型,结合Map-Reduce模型实现大规模数据集的并行处理,将属于同一对象的异源、异构数据融合在统一的描述视图中,完成多源异构数据的分类融合。最后,通过Hadoop平台进行了算例仿真。 展开更多
关键词 电力大数据 数据可视化 信息融合 神经网络 模糊数学
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基于模糊神经网络的火灾传感器特征参数融合算法 被引量:12
8
作者 钱伟 何志祥 张德银 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第12期1906-1911,共6页
针对现有火灾探测器误报率较高的现状,以CO浓度、烟雾、温度3种火灾特征参量为对象,研究了3种传感器特征参数的模糊神经网络融合决策算法,以模糊控制器为核心研制了复合火灾探测器。以木材阴燃火、棉绳阴燃火、聚氨酯明火、乙醇明火为... 针对现有火灾探测器误报率较高的现状,以CO浓度、烟雾、温度3种火灾特征参量为对象,研究了3种传感器特征参数的模糊神经网络融合决策算法,以模糊控制器为核心研制了复合火灾探测器。以木材阴燃火、棉绳阴燃火、聚氨酯明火、乙醇明火为模拟火灾火源进行了火灾探测响应实验,以香烟、打火机、暖风机、粉尘为干扰源进行了干扰验证实验,实验结果表明,在模拟火灾火源下,复合火焰探测器具有较高的探测精度及抗干扰性能,其中探测器漏报率为0,平均响应时间为20.06 s,误报率为0.3%。 展开更多
关键词 火灾探测 数据融合 模糊数学 神经网络
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基于智能信息融合的模拟电路故障定位方法 被引量:14
9
作者 彭敏放 何怡刚 吕敬祥 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第11期93-96,74,共5页
针对模拟电路故障诊断中存在的测试信息不足、故障定位准确性较低等问题,提出了一种应用智能信息融合技术的模拟电路故障定位方法。该法首先分别采用可测点工作电压及不同测试频率下的电路增益,各用一个独立的神经网络依据改进的BP算法... 针对模拟电路故障诊断中存在的测试信息不足、故障定位准确性较低等问题,提出了一种应用智能信息融合技术的模拟电路故障定位方法。该法首先分别采用可测点工作电压及不同测试频率下的电路增益,各用一个独立的神经网络依据改进的BP算法对电路实施初级诊断;然后根据初级诊断结果,运用模糊融合诊断方法进行故障定位。所提方法能充分利用故障信息,对模拟电路的软故障与多故障均可进行诊断,故障定位准确率高。 展开更多
关键词 故障定位 数据融合 神经网络 模糊集理论 BP算法 模拟电路
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基于神经-模糊推理网络的机动目标跟踪方法 被引量:8
10
作者 韩红 韩崇昭 +1 位作者 朱洪艳 文戎 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2003年第8期1163-1165,1172,共4页
对目标机动的检测和准确跟踪,是目标跟踪研究中非常重要但难度较大的问题。在雷达和红外融合的跟踪系统,将神经-模糊推理网络与扩展Kalman滤波结合起来,形成闭环。即提取和目标机动有关的特征量送入神经-模糊推理网络,再估计目标机动输... 对目标机动的检测和准确跟踪,是目标跟踪研究中非常重要但难度较大的问题。在雷达和红外融合的跟踪系统,将神经-模糊推理网络与扩展Kalman滤波结合起来,形成闭环。即提取和目标机动有关的特征量送入神经-模糊推理网络,再估计目标机动输入,实现对机动目标的精确跟踪。仿真试验说明了本文所采用方法的有效性。[( )-236.8( )] 展开更多
关键词 神经网络 模糊推理 数据融合 机动目标跟踪
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基于模糊神经系统的多传感器数据融合算法 被引量:10
11
作者 荣健 乔文钊 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期376-378,424,共4页
将自适应模糊神经推理系统(ANFIS)和卡尔曼滤波器应用于目标跟踪系统中,构成多传感器数据融合算法。该算法假设在目标运动过程中,过程噪声和测量噪声是相互独立的高斯白噪声序列。使用ANFIS分别对目标的加速度和测量噪声的方差进行估计... 将自适应模糊神经推理系统(ANFIS)和卡尔曼滤波器应用于目标跟踪系统中,构成多传感器数据融合算法。该算法假设在目标运动过程中,过程噪声和测量噪声是相互独立的高斯白噪声序列。使用ANFIS分别对目标的加速度和测量噪声的方差进行估计,通过卡尔曼滤波器获得目标后验状态,最终由神经网络对多传感数据进行融合得到系统输出。仿真结果表明,该算法可以通过自适应调整跟踪参数有效地防止目标丢失。 展开更多
关键词 数据融合 模糊逻辑 卡尔曼滤波 多传感器系统 神经网络
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基于模糊神经网络的自动生产线故障诊断方法研究 被引量:5
12
作者 吴宗彦 韩煜 +1 位作者 张建军 张利 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第9期1072-1075,共4页
针对自动生产线故障的特点,选择了利用模糊神经网络对其进行故障诊断的方法,并给出了进行故障诊断的总体方案。在此基础上,建立了基于模糊神经网络与信息融合技术的自动生产线故障诊断模型。为了验证该模型,结合某球轴承套圈磨削超精自... 针对自动生产线故障的特点,选择了利用模糊神经网络对其进行故障诊断的方法,并给出了进行故障诊断的总体方案。在此基础上,建立了基于模糊神经网络与信息融合技术的自动生产线故障诊断模型。为了验证该模型,结合某球轴承套圈磨削超精自动生产线,运用MATLAB神经网络工具箱对该生产线上数控内圆磨床砂轮部分的故障数据进行建模、仿真与测试,结果表明,该模型能快速、准确、有效地诊断出故障。 展开更多
关键词 模糊神经网络 自动生产线 故障诊断 信息融合
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多传感器数据融合中基于模糊逻辑和神经网络的传感器管理 被引量:6
13
作者 张兆礼 孙圣和 王祁 《传感技术学报》 CAS CSCD 2000年第4期267-271,共5页
在多传感器数据融合系统中 ,传感器的管理包括两个方面的问题 ,一是如何优化分配现有的传感器去更好地实现融合任务 ;二是如何消除外界环境变化或者某些传感器出现故障时带来的影响 .针对这些问题 ,本文在给出多传感器数据融合系统矩阵... 在多传感器数据融合系统中 ,传感器的管理包括两个方面的问题 ,一是如何优化分配现有的传感器去更好地实现融合任务 ;二是如何消除外界环境变化或者某些传感器出现故障时带来的影响 .针对这些问题 ,本文在给出多传感器数据融合系统矩阵表示的前提下 ,提出了一种基于模糊逻辑和神经网络的传感器管理方法 .分析表明该方法较好地解决了多传感器数据融合系统中传感器管理问题 . 展开更多
关键词 多传感器数据融合 传感器管理 神经网络
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基于模糊神经网络的水淹层自动识别 被引量:4
14
作者 许少华 梁久祯 +1 位作者 冯亚丽 薛继伟 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2001年第16期147-149,共3页
针对油田水淹层识别存在的模糊性和多解性,提出了一种基于模糊神经网络的水淹层自动识别方法。该方法将神经网络技术所具有的高度自适应性、容错性及固有的并行处理能力与模糊逻辑所具有的模拟人类思维中的模糊综合判别特点有机地结合... 针对油田水淹层识别存在的模糊性和多解性,提出了一种基于模糊神经网络的水淹层自动识别方法。该方法将神经网络技术所具有的高度自适应性、容错性及固有的并行处理能力与模糊逻辑所具有的模拟人类思维中的模糊综合判别特点有机地结合,实现了多因素模糊综合判断推理来完成水淹层自动识别。采用该方法,对大庆油田135个地层样本进行处理,符合率达87.6%。结果表明该方法对解决水淹层自动识别问题具有良好的适应性,可提高水淹层自动识别的精度。 展开更多
关键词 模糊逻辑推理 神经网络 自动识别 水淹层 油藏测井
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基于数据融合的高压输电线接地故障检测方法 被引量:6
15
作者 姚敏 赵敏 邢力 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第5期1139-1145,共7页
针对高压输电线接地故障现象复杂、单参数判断故障检测正确率低的问题,提出一种基于数据融合的输电线路接地故障检测方法。通过分析研究小电流接地系统故障的产生原理,设计了关键参数电压跳变和电流跳变的检测电路,能够迅速捕捉到输电... 针对高压输电线接地故障现象复杂、单参数判断故障检测正确率低的问题,提出一种基于数据融合的输电线路接地故障检测方法。通过分析研究小电流接地系统故障的产生原理,设计了关键参数电压跳变和电流跳变的检测电路,能够迅速捕捉到输电线电流和电压的突变,利用直接检测参数和数据分析数据进行数据融合,设计了基于数据融合的接地故障决策系统,实验数据表明,该方法克服了单个参数判断的局限,提高了输电线路接地故障诊断的正确率。 展开更多
关键词 接地故障 输电线 数据融合 模糊神经网络 电流跳变
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数据挖掘与数据融合集成系统模型 被引量:5
16
作者 王璿 高社生 赵霞 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第18期181-183,共3页
介绍了数据挖掘与数据融合集成系统的理论基础,构造了一种粗糙集——模糊神经网络模型以实现该集成系统,给出了系统的原理图和流程图,并对构造模型的算法进行了研究。最后,阐述了集成系统的优势。
关键词 数据挖掘 数据融合 粗糙集 模糊神经网络 隶属函教
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基于数据融合技术的火灾报警系统的研究与设计 被引量:5
17
作者 张铁壁 李光 孙士尉 《河北大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2010年第1期102-106,共5页
提出了一种基于现场总线的神经网络和模糊推理的多传感器数据融合技术,对所采用的数据融合技术进行了详细介绍.通过模拟实际输入信号的仿真结果证明,采用神经网络BP算法和模糊推理的多传感器数据融合技术能够准确预报火灾,有效降低误报... 提出了一种基于现场总线的神经网络和模糊推理的多传感器数据融合技术,对所采用的数据融合技术进行了详细介绍.通过模拟实际输入信号的仿真结果证明,采用神经网络BP算法和模糊推理的多传感器数据融合技术能够准确预报火灾,有效降低误报率,达到了预期良好的效果. 展开更多
关键词 数据融合 神经网络 模糊推理 现场总线 火灾报警
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火灾探测的模糊神经网络数据融合算法研究 被引量:5
18
作者 王娜 吴希军 +1 位作者 徐凤荣 郑德忠 《燕山大学学报》 CAS 2008年第2期120-123,144,共5页
针对火灾探测信号的特点,提出了一种基于模糊神经网络的多传感器火灾探测系统的数据融合算法。网络结构为9层,输入信号为CO气体浓度、烟雾浓度和温度,输出为火灾发生概率。通过网络训练和自学习不断调整权值,使网络输出与导师信号误差最... 针对火灾探测信号的特点,提出了一种基于模糊神经网络的多传感器火灾探测系统的数据融合算法。网络结构为9层,输入信号为CO气体浓度、烟雾浓度和温度,输出为火灾发生概率。通过网络训练和自学习不断调整权值,使网络输出与导师信号误差最小,完成了隶属度函数的自动生成和模糊规则的自动提取,大大提高了系统的精度和智能化。仿真结果验证了方法的可行性。 展开更多
关键词 火灾探测 数据融合 模糊神经网络 BP算法
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基于模糊系统与神经网络融合的故障诊断方法 被引量:5
19
作者 孙勤刚 刘登第 谢华 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 1999年第2期37-41,共5页
提出一种基于模糊系统(FS)与神经网络(NN)融合的系统故障诊断方法。此法把模糊系统与神经网络融合在一起,通过神经网络的学习来生成和调整模糊系统的隶属函数,充分发挥各自优点,更有效地对系统出现的故障进行诊断。对系统进... 提出一种基于模糊系统(FS)与神经网络(NN)融合的系统故障诊断方法。此法把模糊系统与神经网络融合在一起,通过神经网络的学习来生成和调整模糊系统的隶属函数,充分发挥各自优点,更有效地对系统出现的故障进行诊断。对系统进行了仿真,并得出了比较满意的结果。 展开更多
关键词 模糊系统 神经网络 故障诊断 数据融合
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结合模糊逻辑的贝叶斯网络在态势评估中的应用 被引量:4
20
作者 张红兵 赵杰煜 罗雪山 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2004年第7期167-170,共4页
在对数据融合模型和态势评估方法研究的基础上 ,提出了用模糊逻辑和贝叶斯网络技术结合的方法来处理随机环境中的态势评估。利用传感器获取的信息对整个战场态势作出全面的评估 ,为在不确定性的动态环境中指挥控制决策提供支持 。
关键词 态势评估 贝叶斯网络 模糊逻辑 数据融合
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