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A REALIZATION OF FUZZY LOGIC BY A NEURAL NETWORK 被引量:1
1
作者 杨忠 鲍明 赵淳生 《Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics》 EI 1995年第1期104-108,共5页
This paper proposes a Fuzzy Neural Network (FNN) model, which uses a propagation algorithm. A logical operation is defined by a set of weights which are independent of inputs. The realization of the basic And,Or and N... This paper proposes a Fuzzy Neural Network (FNN) model, which uses a propagation algorithm. A logical operation is defined by a set of weights which are independent of inputs. The realization of the basic And,Or and Negation fuzzy logical operations is shown by the fuzzy neuron. A example in fault diagnosis is put forward and the result witnesses some effectiveness of the new FNN model. 展开更多
关键词 fuzzy logic NEURON neural network propagation algorithm fault diagnosis
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AN INTELLIGENT TOOL CONDITION MONITORING SYSTEM USING FUZZY NEURAL NETWORKS 被引量:3
2
作者 赵东标 KeshengWang OliverKrimmel 《Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics》 EI 2000年第2期169-175,共7页
Reliable on line cutting tool conditioning monitoring is an essential feature of automatic machine tool and flexible manufacturing system (FMS) and computer integrated manufacturing system (CIMS). Recently artificia... Reliable on line cutting tool conditioning monitoring is an essential feature of automatic machine tool and flexible manufacturing system (FMS) and computer integrated manufacturing system (CIMS). Recently artificial neural networks (ANNs) are used for this purpose in conjunction with suitable sensory systems. The present work in Norwegian University of Science and Technology (NTNU) uses back propagation neural networks (BP) and fuzzy neural networks (FNN) to process the cutting tool state data measured with force and acoustic emission (AE) sensors, and implements a valuable on line tool condition monitoring system using the ANNs. Different ANN structures are designed and investigated to estimate the tool wear state based on the fusion of acoustic emission and force signals. Finally, four case studies are introduced for the sensing and ANN processing of the tool wear states and the failures of the tool with practical experiment examples. The results indicate that a tool wear identification system can be achieved using the sensors integration with ANNs, and that ANNs provide a very effective method of implementing sensor integration for on line monitoring of tool wear states and abnormalities. 展开更多
关键词 tool condition monitoring neural networks fuzzy logic acoustic emission force sensor fuzzy neural networks
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Application of fuzzy neural network to the nuclear power plant in process fault diagnosis
3
作者 LIUYong-kuo XIAHong XIEChun-li 《Journal of Marine Science and Application》 2005年第1期34-38,共5页
The fuzzy logic and neural networks are combined in this paper, setting upthe fuzzy neural network (FNN ) ; meanwhile, the distinct differences and connections between thefuzzy logic and neural network are compared. F... The fuzzy logic and neural networks are combined in this paper, setting upthe fuzzy neural network (FNN ) ; meanwhile, the distinct differences and connections between thefuzzy logic and neural network are compared. Furthermore, the algorithm and structure of the FNN areintroduced. In order to diagnose the faults of nuclear power plant, the FNN is applied to thenuclear power planl, and the intelligence fault diagnostic system of the nuclear power plant isbuilt based on the FNN . The fault symptoms and the possibility of the inverted U-tube breakaccident of steam generator are discussed. In order to test the system' s validity, the invertedU-tube break accident of steam generator is used as an example and many simulation experiments areperformed. The test result shows that the FNN can identify the fault. 展开更多
关键词 neural networks fuzzy logic fuzzy neural network (FNN) inverted U-tube nuclear power plant
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A New Neuro-Fuzzy Adaptive Genetic Algorithm
4
作者 ZHU Lili ZHANG Huanchun JING Yazhi(Faculty 302,Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,Nanjing 210016 China) 《Journal of Electronic Science and Technology of China》 2003年第1期63-68,共6页
Novel neuro-fuzzy techniques are used to dynamically control parameter settings ofgenetic algorithms (GAs).The benchmark routine is an adaptive genetic algorithm (AGA) that uses afuzzy knowledge-based system to contro... Novel neuro-fuzzy techniques are used to dynamically control parameter settings ofgenetic algorithms (GAs).The benchmark routine is an adaptive genetic algorithm (AGA) that uses afuzzy knowledge-based system to control GA parameters.The self-learning ability of the cerebellar modelariculation controller (CMAC) neural network makes it possible for on-line learning the knowledge onGAs throughout the run.Automatically designing and tuning the fuzzy knowledge-base system,neuro-fuzzy techniques based on CMAC can find the optimized fuzzy system for AGA by the renhanced learningmethod.The Results from initial experiments show a Dynamic Parametric AGA system designed by theproposed automatic method and indicate the general applicability of the neuro-fuzzy AGA to a widerange of combinatorial optimization. 展开更多
关键词 genetic algorithm fuzzy logic control CMAC neural network adaptive parameter control
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模糊减法聚类算法下大型医疗设备故障可视化诊断系统
5
作者 金鑫 叶真 朱婷婷 《电子设计工程》 2025年第6期85-90,共6页
针对医疗设备故障诊断不足问题,研究基于模糊神经网络与减法聚类算法开发一种故障可视化诊断系统,通过对大型医疗设备故障建模分析,完成系统可视化开发。该项技术创新点在于引入模糊神经网络构建诊断模型,提升对复杂特征数据识别效果;... 针对医疗设备故障诊断不足问题,研究基于模糊神经网络与减法聚类算法开发一种故障可视化诊断系统,通过对大型医疗设备故障建模分析,完成系统可视化开发。该项技术创新点在于引入模糊神经网络构建诊断模型,提升对复杂特征数据识别效果;同时引入减法聚类算法优化模型参数,提升模型诊断效率。在诊断误差分析中,研究技术迭代收敛时均方根误差与平均绝对误差分别为0.012与0.015,同类技术中误差最低。而在故障诊断准确度方面研究技术综合表现也最佳。经实验该技术满足大型医疗设备的高效故障诊断要求,研究内容将为医疗设备智能化故障检测提供技术支持。 展开更多
关键词 模糊神经网络 减法聚类算法 医疗设备 故障诊断 可视化
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基于制动意图识别的后驱电动客车复合制动控制策略研究
6
作者 苏亮 石金明 韩勇 《汽车工程学报》 2025年第2期224-234,共11页
为延长电动客车续驶里程,提出一种基于意图识别的后驱电动客车制动力分配控制策略。采集分析了400组实车制动数据,通过制动踏板开度及开度变化率来计算整车前、后轴制动力。考虑蓄电池约束及后轴电机再生制动约束,制定制动控制策略,并通... 为延长电动客车续驶里程,提出一种基于意图识别的后驱电动客车制动力分配控制策略。采集分析了400组实车制动数据,通过制动踏板开度及开度变化率来计算整车前、后轴制动力。考虑蓄电池约束及后轴电机再生制动约束,制定制动控制策略,并通过Simulink和TruckSim联合仿真验证控制策略的有效性。结果表明,基于意图识别的复合制动控制策略对驾驶员制动意图识别准确率达95.7%。在中国典型城市循环工况下,与无能量回收控制策略相比,带有模糊神经网络回收控制策略、模糊控制回收策略及传统回收控制策略终值荷电状态分别提高了2.69%、2.09%和1.83%。 展开更多
关键词 制动意图识别 模糊神经网络 后驱客车 EMB 能量回收
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参数变化对Fuzzy ART神经网络特性的影响 被引量:1
7
作者 祝捷 余英林 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 1993年第4期59-68,共10页
本文描述Fuzzy ART神经网络算法,对网络的权向量初值C,选择因子α,学习率β以及警戒阈ρ在网络学习过程中的作用进行了研究并给出相应的实验结果,为Fuzzy ART神经网络更好地用于识别模式提供理论依据。
关键词 模式识别 神经网络 自应用共振
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基于人工智能的计算机图像自动识别
8
作者 胡博 钱鑫 《电子设计工程》 2024年第22期191-195,共5页
针对在复杂图像环境下,无法精准快速识别目标图像的复杂特征等问题,提出基于人工智能的计算机图像自动识别方法。在灰度级模糊C均值算法基础上,引入类贡献抑制因子与类紧密度,设计改进的快速模糊C均值算法,用于计算机图像自动分割与目... 针对在复杂图像环境下,无法精准快速识别目标图像的复杂特征等问题,提出基于人工智能的计算机图像自动识别方法。在灰度级模糊C均值算法基础上,引入类贡献抑制因子与类紧密度,设计改进的快速模糊C均值算法,用于计算机图像自动分割与目标提取;同时,改进AlexNet卷积神经网络,通过卷积层、Batch Normalization层、池化层及全连接层提取并转换处理目标图像特征,得到目标图像特征向量;并通过Sortmax层处理目标图像特征向量,得到计算机图像自动识别结果。实验证明该方法能够有效自动分割并精准提取特征目标图像特征,完成计算机图像自动识别,验证了该方法在复杂图像识别中的有效性。 展开更多
关键词 人工智能 计算机图像 自动识别 模糊C均值 贡献抑制因子 卷积神经网络
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基于卷积神经网络的嵌入式视觉感知交互系统设计与实现 被引量:1
9
作者 陶金 王智勇 +1 位作者 林鸿生 周怡伶 《科技创新与应用》 2024年第3期35-39,共5页
针对语音智能助理无法提供周围环境的视觉感知问题,该文设计并实现一个视觉感知交互系统。该系统的基本结构由语音识别、语音播放、图像采集、中央处理控制等模块组成,具备语音交互、目标检测等功能。该系统设计选择语音识别专用芯片、... 针对语音智能助理无法提供周围环境的视觉感知问题,该文设计并实现一个视觉感知交互系统。该系统的基本结构由语音识别、语音播放、图像采集、中央处理控制等模块组成,具备语音交互、目标检测等功能。该系统设计选择语音识别专用芯片、利用卷积神经网络技术完成识别,采用基于图分割截块的算法进行目标分割。实验结果表明,系统性能良好,能够实现对周围环境的视觉感知并进行语音交互。 展开更多
关键词 卷积神经网络 视觉感知 嵌入式 语音识别 图分割截块
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阶数位于1到2之间的分数阶神经网络同步控制
10
作者 蒋文芳 田焕欢 刘恒 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第5期176-180,共5页
近年来,神经网络同步问题吸引了系统控制、数学和计算机科学等多个领域学者的关注。针对阶数位于1到2之间的分数阶神经网络同步控制问题,通过变量替换法,将阶数在(1,2)之间的分数阶神经网络同步控制问题转化为阶数在(0,1)之间的分数阶... 近年来,神经网络同步问题吸引了系统控制、数学和计算机科学等多个领域学者的关注。针对阶数位于1到2之间的分数阶神经网络同步控制问题,通过变量替换法,将阶数在(1,2)之间的分数阶神经网络同步控制问题转化为阶数在(0,1)之间的分数阶神经网络同步控制问题。由于分数阶神经网络中含有未知非线性函数项,因此使用模糊逻辑系统进行逼近。之后,为了使从神经网络跟踪主神经网络,设计了合适的控制器,并且,对其同步误差系统进行稳定性分析。最后,通过仿真实例验证了所提出方法的有效性。 展开更多
关键词 模糊逻辑系统 分数阶神经网络 同步控制
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电动机变频控制中的智能调速算法分析
11
作者 向炜 《集成电路应用》 2024年第11期19-21,共3页
阐述一种基于智能算法的变频控制策略。该算法利用模糊逻辑和神经网络技术,实现对电动机的自适应调速控制,提高系统的响应速度和稳定性。该算法通过模糊规则和神经网络的在线学习,根据负载变化和设定值自动调整输出频率。仿真结果表明,... 阐述一种基于智能算法的变频控制策略。该算法利用模糊逻辑和神经网络技术,实现对电动机的自适应调速控制,提高系统的响应速度和稳定性。该算法通过模糊规则和神经网络的在线学习,根据负载变化和设定值自动调整输出频率。仿真结果表明,该算法具有良好的动态性能和鲁棒性。 展开更多
关键词 变频控制 智能算法 模糊逻辑 神经网络 自适应调速
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磁流变阻尼器参数化动力学模型研究进展 被引量:33
12
作者 李宏男 杨浩 李秀领 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第4期616-624,共9页
磁流变阻尼器(magnetorheologicaldamper,简称MR阻尼器)是一种智能型驱动装置,在土木工程中具有很好的应用前景.详细综述了磁流变阻尼器参数化动力学模型的研究现状,分析了各种模型的优缺点;并对如何设计充分发挥磁流变阻尼器在不同电... 磁流变阻尼器(magnetorheologicaldamper,简称MR阻尼器)是一种智能型驱动装置,在土木工程中具有很好的应用前景.详细综述了磁流变阻尼器参数化动力学模型的研究现状,分析了各种模型的优缺点;并对如何设计充分发挥磁流变阻尼器在不同电压下耗能能力的控制策略进行了探讨,指出神经网络和模糊逻辑技术的应用是解决这一问题的有效途径. 展开更多
关键词 磁流变阻尼器 参数化动力学模型 神经网络 模糊逻辑 振动控制
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基于神经网络的人脸自动识别 被引量:9
13
作者 於东军 徐蔚鸿 +1 位作者 赵海涛 杨静宇 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第9期1160-1167,共8页
该文应用神经网络技术构建了一个完整的人脸识别系统。首先使用基于眼睛位置估计的方法从人脸图像中分割出对识别有意义的纯脸,然后使用自组织映射进行特征压缩,提取有效的鉴别特征。最后使用基于知识的模糊神经网络进行分类。在NUSTDBI... 该文应用神经网络技术构建了一个完整的人脸识别系统。首先使用基于眼睛位置估计的方法从人脸图像中分割出对识别有意义的纯脸,然后使用自组织映射进行特征压缩,提取有效的鉴别特征。最后使用基于知识的模糊神经网络进行分类。在NUSTDBII人脸数据库上的实验得到了令人满意的结果,并且表明该方法对人脸的姿态及表情有一定的不敏感性。 展开更多
关键词 神经网络 面部图像识别 模式识别 特征提取 人体生物特征识别
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新的纸币图像特征提取方法 被引量:8
14
作者 盖杉 刘鹏 +1 位作者 刘家锋 唐降龙 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第4期128-133,共6页
综合利用Contourlet变换和模糊逻辑方法的优点,提出一种新的基于Contourlet变换和模糊逻辑的纸币图像特征提取方法。该方法通过对纸币图像进行Contourlet变换,提取纸币图像在不同尺度不同方向上的变换系数。把提取的系数作为语言变量,... 综合利用Contourlet变换和模糊逻辑方法的优点,提出一种新的基于Contourlet变换和模糊逻辑的纸币图像特征提取方法。该方法通过对纸币图像进行Contourlet变换,提取纸币图像在不同尺度不同方向上的变换系数。把提取的系数作为语言变量,在此基础上引入模糊逻辑方法,计算出模糊特征空间中每个模糊区域的激活强度值,并将其进行归一化处理后构成纸币的特征向量。同时结合纸币的几何特征来进行粗分类。采用神经网络作为识别分类器并且在识别阶段引入拒识类。实验结果表明,提出的方法取得了较高的识别率并且满足清分系统实时性的要求,该方法已经在一个资源约束的嵌入式系统中得到应用。 展开更多
关键词 CONTOURLET变换 模糊逻辑 语言变量 神经网络 纸币识别
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基于遗传与BP混合算法神经网络预测模型及应用 被引量:21
15
作者 殷峻暹 陈守煜 邱菊 《大连理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2002年第5期594-598,共5页
提出用遗传学习算法和权重调整 BP算法相结合的混合算法来训练模糊模式识别神经网络预测模型 ;即先通过遗传学习算法进行全局训练 ,再用权重调整 BP算法进行精确训练 ,使网络收敛速度加快和避免局部极小 .作为实例 ,以新疆雅马渡站的实... 提出用遗传学习算法和权重调整 BP算法相结合的混合算法来训练模糊模式识别神经网络预测模型 ;即先通过遗传学习算法进行全局训练 ,再用权重调整 BP算法进行精确训练 ,使网络收敛速度加快和避免局部极小 .作为实例 ,以新疆雅马渡站的实测径流资料和相应的前期 4个预报因子实测数据作为样本进行训练并用以预测雅马渡站的年径流量 .结果表明 。 展开更多
关键词 混合算法 神经网络预测模型 模糊模式识别 遗传学习算法 权重调整BP算法 人工神经网络 收敛速度 水文预报
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精密机械热动态误差模糊神经网络建模研究 被引量:37
16
作者 傅建中 陈子辰 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第6期742-746,共5页
结合模糊逻辑与人工神经网络的优点,提出精密机械热动态误差的模糊神经网络模型,并在多变量模糊模型后件结构与参数辨识中提出了主分量分析建模的新方法.基于语言控制规则的模糊模型,采用模糊推理方法,建模的关键在于结构辨识和参数辨识... 结合模糊逻辑与人工神经网络的优点,提出精密机械热动态误差的模糊神经网络模型,并在多变量模糊模型后件结构与参数辨识中提出了主分量分析建模的新方法.基于语言控制规则的模糊模型,采用模糊推理方法,建模的关键在于结构辨识和参数辨识.采用主分量分析方法可有效地辨识模型后件的结构与参数.为克服建模用的有效数据量少于后件参数,而无法建立相应的模糊模型这一问题,采用一种多变量系统的模糊神经网络建模方法,利用神经网络具有学习的能力,通过使用适当数量的具有充分激励信息的优选数据组作为学习样本对神经网络进行训练,从而建立起模糊神经网络模型.当辨识的模型精度达不到要求时,可应用模糊神经网络的多次训练获取更高的模型精度.实测数据建模表明,模糊神经网络模型能有效地描述热动态误差. 展开更多
关键词 精密机械 热动态误差 模糊神经网络 模糊逻辑 人工神经网络 主分量分析 误差补偿
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模糊贴近度在储层识别中的应用 被引量:13
17
作者 冯国庆 李允 谈德辉 《西南石油学院学报》 CSCD 1999年第4期46-49,共4页
为了克服测井解释中通常采用的最大隶属原则进行决策分析导致信息丢失所引起的判别结果的偏差,将模糊数学中的非对称贴近度分析法与神经网络结合起来,充分利用各分量信息建立了一种基于模糊贴近度的神经网络识别法。通过临盘油田实际... 为了克服测井解释中通常采用的最大隶属原则进行决策分析导致信息丢失所引起的判别结果的偏差,将模糊数学中的非对称贴近度分析法与神经网络结合起来,充分利用各分量信息建立了一种基于模糊贴近度的神经网络识别法。通过临盘油田实际资料解释表明,在储层识别中采用该方法可大大改善解释效果。 展开更多
关键词 模糊贴近度 神经网络 储集层 油田 油气层识别
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基于Haar小波和模糊逻辑的纸币图像特征提取方法 被引量:5
18
作者 盖杉 刘鹏 +1 位作者 刘家锋 唐降龙 《高技术通讯》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第11期1149-1155,共7页
针对如何提取纸币图像特征的问题,提出了一种基于离散Haar小波变换和模糊逻辑相结合的纸币特征提取方法。该方法首先使用Haar小波对纸币图像进行分解操作,提取出图像的低频小波系数、高频小波系数。在此基础上引入模糊逻辑方法,把提取... 针对如何提取纸币图像特征的问题,提出了一种基于离散Haar小波变换和模糊逻辑相结合的纸币特征提取方法。该方法首先使用Haar小波对纸币图像进行分解操作,提取出图像的低频小波系数、高频小波系数。在此基础上引入模糊逻辑方法,把提取的小波系数分别作为语言变量,并构造出相应的隶属度函数,在模糊特征空间中求出每个模糊区域对应的激活强度值,将这些激活强度值进行归一化处理后构成纸币特征向量,使用神经网络分类器对纸币进行识别。此方法在资源约束的嵌入式系统(TI TMS320C6713 DSP)上实现,实验结果表明,离散Haar小波变换和模糊逻辑相结合的特征提取方法可以取得较高的识别率。 展开更多
关键词 HAAR小波变换 语言变量 模糊逻辑 神经网络 纸币图像识别
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基于神经网络的地铁列车运行过程的集成型智能控制 被引量:14
19
作者 武妍 施鸿宝 《铁道学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第3期10-15,共6页
提出了一种以神经网络为主 ,并综合使用模糊系统、遗传算法等方法的集成型地铁列车智能控制方法。分别采用模糊控制的 BP网络和基于遗传算法的模糊神经网络 ,实行了站间运行控制和定位停车控制 ,仿真取得了令人满意的结果。结果表明 ,... 提出了一种以神经网络为主 ,并综合使用模糊系统、遗传算法等方法的集成型地铁列车智能控制方法。分别采用模糊控制的 BP网络和基于遗传算法的模糊神经网络 ,实行了站间运行控制和定位停车控制 ,仿真取得了令人满意的结果。结果表明 ,将神经网络等计算智能方法综合用于列车运行控制是可行的 ,可以保证较好的舒适性、停车准确性 ,具有精度高 ,适应性、鲁棒性强等特点。 展开更多
关键词 ATC ATO 神经网络 遗传算法 模糊逻辑 列车运行
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基于神经模糊系统的储层参数反演 被引量:15
20
作者 杨斌 肖慈珣 +1 位作者 王斌 彭真明 《石油与天然气地质》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第2期173-176,共4页
神经模糊系统 ,即把神经网络与模糊逻辑结合起来 ,用神经网络来构造模糊系统 ,使建立的储层参数反演模型既能处理输入信息 ,又能嵌入专家的模糊性知识 ,提高了模型的抗干扰能力和预测精度 ,同时 ,也克服了人工神经网络技术的储层参数反... 神经模糊系统 ,即把神经网络与模糊逻辑结合起来 ,用神经网络来构造模糊系统 ,使建立的储层参数反演模型既能处理输入信息 ,又能嵌入专家的模糊性知识 ,提高了模型的抗干扰能力和预测精度 ,同时 ,也克服了人工神经网络技术的储层参数反演与预测在实际应用中暴露出的一些难点。通过基于神经模糊系统的网络结构、建模步骤及应用的研究 ,与常规多元线性回归分析、模糊系统建模相比较 ,获得了较高的储层参数反演预测精度。 展开更多
关键词 神经网络 储集层 参数反演
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