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Genetic algorithm and particle swarm optimization tuned fuzzy PID controller on direct torque control of dual star induction motor 被引量:16
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作者 BOUKHALFA Ghoulemallah BELKACEM Sebti +1 位作者 CHIKHI Abdesselem BENAGGOUNE Said 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第7期1886-1896,共11页
This study presents analysis, control and comparison of three hybrid approaches for the direct torque control (DTC) of the dual star induction motor (DSIM) drive. Its objective consists of combining three different he... This study presents analysis, control and comparison of three hybrid approaches for the direct torque control (DTC) of the dual star induction motor (DSIM) drive. Its objective consists of combining three different heuristic optimization techniques including PID-PSO, Fuzzy-PSO and GA-PSO to improve the DSIM speed controlled loop behavior. The GA and PSO algorithms are developed and implemented into MATLAB. As a result, fuzzy-PSO is the most appropriate scheme. The main performance of fuzzy-PSO is reducing high torque ripples, improving rise time and avoiding disturbances that affect the drive performance. 展开更多
关键词 dual star induction motor drive direct torque control particle swarm optimization (PSO) fuzzy logic control genetic algorithms
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Ant colony optimization algorithm and its application to Neuro-Fuzzy controller design 被引量:11
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作者 Zhao Baojiang Li Shiyong 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2007年第3期603-610,共8页
An adaptive ant colony algorithm is proposed based on dynamically adjusting the strategy of updating trail information. The algorithm can keep good balance between accelerating convergence and averting precocity and s... An adaptive ant colony algorithm is proposed based on dynamically adjusting the strategy of updating trail information. The algorithm can keep good balance between accelerating convergence and averting precocity and stagnation. The results of function optimization show that the algorithm has good searching ability and high convergence speed. The algorithm is employed to design a neuro-fuzzy controller for real-time control of an inverted pendulum. In order to avoid the combinatorial explosion of fuzzy rules due tσ multivariable inputs, a state variable synthesis scheme is employed to reduce the number of fuzzy rules greatly. The simulation results show that the designed controller can control the inverted pendulum successfully. 展开更多
关键词 neuro-fuzzy controller ant colony algorithm function optimization genetic algorithm inverted pen-dulum system.
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A New Integrated Design Method Based on Fuzzy Matter-Element Optimization 被引量:5
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作者 ZHAO Yan-wei 1, ZHANG Guo-xian 2 (1. College of Mechanical Engineering, Zhejiang University o f Technology, Hangzhou 310014, China 2. College of Mechanical & Electronic al Engineering, Shanghai University, Shanghai 200072, China) 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第S1期136-,共1页
This paper puts forward a new integrated design met ho d based on fuzzy matter-element optimization.On the based of analyzing the mod el of multi-objective fuzzy matter-element , the paper defines the m atter-element ... This paper puts forward a new integrated design met ho d based on fuzzy matter-element optimization.On the based of analyzing the mod el of multi-objective fuzzy matter-element , the paper defines the m atter-element weightily and changes solving multi-objective fuzzy optimization into solving dependent function K(x) of the single-objective optimization according to the optimization criterion. The paper particularly describes the realization approach of GA process of multi -objective fuzzy matter-element optimization: encode, produce initial populati on, confirm fitness function, select operator, etc. In the process, the adaptive macro genetic algorithms (AMGA) is applied to enhancing the evolution speed. Th e paper improves the two genetic operators: crossover and mutation operator. The modified adaptive macro genetic algorithms (MAMGA) is put forward simultane ously. It is adopted to solve the optimization problem. Three optimization methods, namely fuzzy matter-element optimization method, li nearity weighted method and fuzzy optimization method, are compared by using the table and figure, it shows that not only MAMGA is a little better than the AMGA , but also it reaches the extent to which the effective iteration generation is 62.2% of simple genetic algorithms (SGA). By the calculation of optimum exam ple, the improved method of genetic in the paper is much better than the method in reference of paper. 展开更多
关键词 multi-objective optimization fuzzy matter-elem ent genetic algorithms scheme design
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Fuzzy-second order sliding mode control optimized by genetic algorithm applied in direct torque control of dual star induction motor 被引量:1
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作者 Ghoulemallah BOUKHALFA Sebti BELKACEM +1 位作者 Abdesselem CHIKHI Moufid BOUHENTALA 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第12期3974-3985,共12页
The direct torque control of the dual star induction motor(DTC-DSIM) using conventional PI controllers is characterized by unsatisfactory performance, such as high ripples of torque and flux, and sensitivity to parame... The direct torque control of the dual star induction motor(DTC-DSIM) using conventional PI controllers is characterized by unsatisfactory performance, such as high ripples of torque and flux, and sensitivity to parametric variations. Among the most evoked control strategies adopted in this field to overcome these drawbacks presented in classical drive, it is worth mentioning the use of the second order sliding mode control(SOSMC) based on the super twisting algorithm(STA) combined with the fuzzy logic control(FSOSMC). In order to realize the optimal control performance, the FSOSMC parameters are adjusted using an optimization algorithm based on the genetic algorithm(GA). The performances of the envisaged control scheme, called G-FSOSMC, are investigated against G-SOSMC, G-PI and BBO-FSOSMC algorithms. The proposed controller scheme is efficient in reducing the torque and flux ripples, and successfully suppresses chattering. The effects of parametric uncertainties do not affect system performance. 展开更多
关键词 double star induction machine direct torque control fuzzy second order sliding mode control genetic algorithm biogeography based optimization algorithm
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基于自适应分组GA-FLC的电池组均衡控制策略研究
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作者 吴铁洲 杜亨昱 刘珉诺 《电源技术》 北大核心 2025年第7期1482-1492,共11页
在实际应用中将多个电池单体通过串并联成组使用会存在电池不一致性问题,影响电池组使用寿命。集中式电感均衡是广泛使用的均衡技术之一,但传统极值法集中式电感电路在均衡过程中存在频繁切换均衡目标导致开关频繁通断、速度慢的问题。... 在实际应用中将多个电池单体通过串并联成组使用会存在电池不一致性问题,影响电池组使用寿命。集中式电感均衡是广泛使用的均衡技术之一,但传统极值法集中式电感电路在均衡过程中存在频繁切换均衡目标导致开关频繁通断、速度慢的问题。在集中式电感均衡拓扑结构的基础上,提出了一种基于自适应分组GA-FLC策略的集中式电感均衡电路控制方法,在均衡开启前,使用基于滑动窗口法的自适应分组策略对相邻且SOC值接近的电池合并成组,再结合遗传算法对自适应分组后的电池组进行最优路径选择,利用FLC控制均衡电流大小。以6个电池串联的电池组为例,设计静置、充电、放电三种工况下的电池组均衡实验,结果表明,与对极值法、自适应分组GA法均衡相比,提出的均衡策略显著降低了开关的通断次数,相较极值法、自适应分组GA法分别提升69%、30%的均衡速度,有助于电池组的整体性能提升和延长使用寿命。 展开更多
关键词 主动均衡 自适应分组 遗传算法 模糊逻辑控制 均衡速度
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Fuzzy-PID设计及控制性能分析 被引量:11
6
作者 茅硕 何永勇 《中国惯性技术学报》 EI CSCD 2006年第2期60-63,68,共5页
分析了PID、Fuzzy-PID和FLC(Fuzzy Logic Controller)的相关性和内在联系,介绍了一种由PID参数间接推导出Fuzzy-PID参数的方法。以典型二阶线性系统为例进行了仿真研究,同时利用遗传算法优化控制器参数,并对比分析了Fuzzy-PID和PID、FL... 分析了PID、Fuzzy-PID和FLC(Fuzzy Logic Controller)的相关性和内在联系,介绍了一种由PID参数间接推导出Fuzzy-PID参数的方法。以典型二阶线性系统为例进行了仿真研究,同时利用遗传算法优化控制器参数,并对比分析了Fuzzy-PID和PID、FLC这三种控制器的控制性能,验证了方法的有效性和实用性。 展开更多
关键词 PID 模糊PID 模糊逻辑控制器 遗传算法
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改进混合算法优化门式起重机控制问题 被引量:1
7
作者 兰朋 郭进鹏 +1 位作者 刘曼兰 任海涛 《重庆理工大学学报(自然科学)》 北大核心 2025年第3期101-109,共9页
随着工地、厂房、码头等物流场所智能化需求的提升,作为主要起重搬运设备的起重机械已向着自动化、智能化方向飞速发展,其中,吊装作业的自动、快速、精确就位是智能起重机的关键技术难点。针对传统门式起重机作业时定位不精确及吊重摆... 随着工地、厂房、码头等物流场所智能化需求的提升,作为主要起重搬运设备的起重机械已向着自动化、智能化方向飞速发展,其中,吊装作业的自动、快速、精确就位是智能起重机的关键技术难点。针对传统门式起重机作业时定位不精确及吊重摆角消除过慢的问题,提出了一种基于改进遗传算法(improved genetic algorithm,IGA)与改进粒子群算法(improved particle swarm optimization,IPSO)混合优化的模糊PID(fuzzy PID,FPID)控制方法。利用拉格朗日方程建立了门机的动力学模型,对模糊PID控制器的量化因子及比例因子使用混合算法优化,并借助Matlab-Simulink平台进行了对比分析及鲁棒性分析。结果表明:模糊PID控制器在经过所设计的算法优化后能够实现门机更加精确的定位及更加快速的消摆,鲁棒性也得到了提升。 展开更多
关键词 遗传算法 粒子群算法 门式起重机 模糊PID 定位防摆控制
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基于GA的非线性系统Fuzzy控制规则自调整 被引量:2
8
作者 王日宏 《计算机工程与设计》 CSCD 2004年第6期1022-1023,共2页
控制精度和自适应能力一直是模糊控制中较难解决的问题,对于非线性系统更是如此,解决这一技术的核心问题在于控制规则的选取,而遗传算法可以较好地解决常规的数学优化技术不能有效解决的问题。该文给出了对于具有修正因子的控制规则,采... 控制精度和自适应能力一直是模糊控制中较难解决的问题,对于非线性系统更是如此,解决这一技术的核心问题在于控制规则的选取,而遗传算法可以较好地解决常规的数学优化技术不能有效解决的问题。该文给出了对于具有修正因子的控制规则,采用遗传算法对其参数进行自调整的方法,以提高整个控制器的性能。仿真结果表明,这种方法可提高模糊控制器的性能,对非线性系统的控制是有效的。 展开更多
关键词 GA 非线性系统 fuzzy 控制规则 控制精度 自适应能力 模糊控制 遗传算法
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复合干扰下跳汰机风阀开度PID-模糊复合控制
9
作者 赵乐 宋文革 王斌 《洁净煤技术》 北大核心 2025年第S1期916-920,共5页
为应对跳汰机风阀开度控制中存在的复合干扰,提升分选稳定性与效率,提出复合干扰下跳汰机风阀开度PID-模糊复合控制。首先,基于跳汰机原理模型与知识规则,分析风阀参数对床层松散度等关键指标的影响,建立控制目标;其次,设计PID控制器实... 为应对跳汰机风阀开度控制中存在的复合干扰,提升分选稳定性与效率,提出复合干扰下跳汰机风阀开度PID-模糊复合控制。首先,基于跳汰机原理模型与知识规则,分析风阀参数对床层松散度等关键指标的影响,建立控制目标;其次,设计PID控制器实现基础反馈调节,并构建模糊控制器,依据偏差及变化率动态调整PID参数,增强系统鲁棒性;最后,引入改进遗传算法优化PID-模糊复合控制参数,提升控制性能。实验结果表明,所提方法具有较好的动态响应性能与抗干扰能力,能快速稳定跟踪输入变化,降低超调量,提升分选精度。 展开更多
关键词 跳汰机模型 风阀干扰分析 PID-模糊复合控制 改进遗传算法 控制器优化
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基于ANFIS-IGA的Fuzzy-PID系统对切削用量的控制研究 被引量:2
10
作者 魏建安 黄海松 康佩栋 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2018年第8期118-123,共6页
针对传统Fuzzy-PID控制系统控制精度不高,响应速度较差,以及应用专家整定法需要大量经验等缺点,文章选取切削用量作为控制对象,提出了基于ANFIS-IGA的改进算法,设计了基于该改进算法的CJK6132A经济型数控机床切削用量控制系统,以达到对... 针对传统Fuzzy-PID控制系统控制精度不高,响应速度较差,以及应用专家整定法需要大量经验等缺点,文章选取切削用量作为控制对象,提出了基于ANFIS-IGA的改进算法,设计了基于该改进算法的CJK6132A经济型数控机床切削用量控制系统,以达到对切削用量的精良控制。MATLAB仿真表明:与传统Fuzzy-PID系统相比,该系统不但具有更好的动态特性,而且具有更好的控制精度与鲁棒性,同时又节省了专家整定法中收集数据的时间。 展开更多
关键词 自适应神经网络模糊推理系统 遗传算法 模糊PID控制优化 MATLAB仿真
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物流网络规划的Fuzzy集成优化模型与算法
11
作者 周锐 贺国先 《重庆工学院学报(自然科学版)》 2008年第3期55-61,共7页
从整合的物流网络系统出发,根据各节点固定运营成本、运输成本、库存持有成本、分拣成本4方面综合决策,使用LR型模糊数建立了物流分销系统的Fuzzy集成优化模型.为求解该模型,进行了确定化处理,使之转化为一个确定型多目标线性规划模型,... 从整合的物流网络系统出发,根据各节点固定运营成本、运输成本、库存持有成本、分拣成本4方面综合决策,使用LR型模糊数建立了物流分销系统的Fuzzy集成优化模型.为求解该模型,进行了确定化处理,使之转化为一个确定型多目标线性规划模型,并设计了一个求解该模型的遗传算法,以此解决系统中给定潜在设施的位置选择、运输路线选择、配送中心最优订货量,实现了网络全局最优.最后通过算例进行了测算,结果证明了该模型、算法的有效性. 展开更多
关键词 物流网络规划 fuzzy优化 遗传算法 设施选址 库存控制
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模糊逻辑控制在模块化车辆轨迹的应用研究 被引量:1
12
作者 江军 田哲文 《机械设计与制造》 北大核心 2024年第12期161-168,共8页
针对电动汽车和混合动力电动汽车的动力配置,提出了一种应用于模块化全轮驱动汽车的优化模糊逻辑控制(FLC)策略。在车辆的动力学模型中,应用魔术公式来定义与弯道或行驶/中断情况下的载荷传递的轮胎打滑。通过控制器来调整轮内电机扭矩... 针对电动汽车和混合动力电动汽车的动力配置,提出了一种应用于模块化全轮驱动汽车的优化模糊逻辑控制(FLC)策略。在车辆的动力学模型中,应用魔术公式来定义与弯道或行驶/中断情况下的载荷传递的轮胎打滑。通过控制器来调整轮内电机扭矩,以实现车辆的轨迹纠偏。提出了遗传算法的多目标优化方法,研究了车辆的质量、重心位置、轮距和轴距等因素对车辆鲁棒性的控制影响,并与传统的PID控制方法进行了对比,表明所提的FLC能够有效控制车辆的轨迹。最后通过半实物实验,验证了所提FLC控制策略的有效性。 展开更多
关键词 模糊逻辑控制 模块化车辆 遗传算法 车辆轨迹
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基于改进Stanley算法的目标假车路径跟踪控制 被引量:4
13
作者 李文礼 易帆 +2 位作者 封坤 王戡 张智勇 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2024年第2期20-31,共12页
为了满足智能汽车封闭场地测试的需求,开发了一种智能车场地测试用软目标车,能够有效地提高场地测试的安全性和效率。在封闭场地功能场景的测试中,软目标车应能够按照预设的GPS轨迹高精度行驶。为了提高目标车的路径跟踪精度,设计了基... 为了满足智能汽车封闭场地测试的需求,开发了一种智能车场地测试用软目标车,能够有效地提高场地测试的安全性和效率。在封闭场地功能场景的测试中,软目标车应能够按照预设的GPS轨迹高精度行驶。为了提高目标车的路径跟踪精度,设计了基于偏差的比例、积分、微分和Stanley控制算法的横纵向控制器,基于遗传算法得到Stanley控制算法参数的最优知识库,利用模糊控制算法实现Stanley控制算法参数的自适应调节,基于Carsim和Matlab/Simulink联合建立了软目标车仿真模型,最后在封闭场地中进行实车验证。结果表明:提出的控制方法能够满足智能汽车封闭场地测试要求。 展开更多
关键词 软目标车 粒子群优化算法 遗传算法 模糊控制
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铰接式基础风力机多目标优化及动力响应研究
14
作者 章培 李焱 +2 位作者 唐友刚 杨树耕 曲晓奇 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期9-16,共8页
针对一种新型铰接式基础风力机的基础结构设计与优化问题,综合考虑风力机运行安全稳性、经济成本及运动性能等多方面因素,本文建立了高维三目标优化数学模型,采用一种基于参考点的非支配排序多目标遗传算法(NSGA-Ⅲ)对风力机基础结构尺... 针对一种新型铰接式基础风力机的基础结构设计与优化问题,综合考虑风力机运行安全稳性、经济成本及运动性能等多方面因素,本文建立了高维三目标优化数学模型,采用一种基于参考点的非支配排序多目标遗传算法(NSGA-Ⅲ)对风力机基础结构尺寸进行优化设计研究,利用模糊优选方法,对所得到的帕累托解进行模糊评价,得到满足不同评价指标下的最优方案;并在此基础上,采用空气动力-水动力-结构耦合分析方法,利用Matlab在时域内编写运动控制方程进行动力响应分析。计算结果表明:额定风速海况下,所设计的铰接式基础风力机满足安全发电作业要求,同时相比于初始设计方案,基于多目标优化算法及模糊评价所设计的基础结构无论是运动及载荷性能都更加优越,经济成本更低;相关算法及优化流程也为后续不同基础形式的优化设计工作提供了新思路和参考。 展开更多
关键词 非支配排序 多目标遗传算法 优化设计 模糊优选 模糊评价 评价指标 耦合分析 动力响应
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基于改进NSGA2-FLC的饱和含水燃油多目标优化控制
15
作者 刘林盛 王彬 +1 位作者 彭炬 叶志锋 《航空发动机》 北大核心 2024年第6期125-131,共7页
为了解决在燃油结冰适航试验饱和含水燃油制备中,燃油与导热油之间温差过大易导致热交换器壁面结冰问题,提出一种将改进第2代非支配排序多目标优化算法(NSGA2)最优个体输入模糊控制器(FLC)进行动态优化的多目标优化方法,实现对饱和含水... 为了解决在燃油结冰适航试验饱和含水燃油制备中,燃油与导热油之间温差过大易导致热交换器壁面结冰问题,提出一种将改进第2代非支配排序多目标优化算法(NSGA2)最优个体输入模糊控制器(FLC)进行动态优化的多目标优化方法,实现对饱和含水燃油温度的精确控制。基于热液和两相流管路模型搭建含第3方导热油的饱和含水燃油温控系统,结合试验温控系统验证仿真模型的可靠性,对不同温度工况下的系统进行仿真分析。优化在控制中定义的系统温度调节时间,并以温差控制的适应度值为决策目标,引进佳点集法初始化种群并在迭代过程中采用变惯性权重的柯西变异(CM)法寻优,将改进NSGA2寻优获得的全局最优控制参数输入模糊控制器中并自整定控制器中参数的变化率,实现对温控模型的动态优化。结果表明:改进NSGA2-FLC多目标优化控制能缩短调节时间,提高控温精度约50%,使温差接近且不超过13℃,满足适航要求。 展开更多
关键词 改进第2代非支配遗传算法 模糊逻辑控制器 饱和含水燃油 多目标优化 第3方导热油
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纯电动拖拉机复合供电系统自适应能量管理与容量配置
16
作者 李利桥 冉国伟 +2 位作者 高宗余 刘永辉 聂晶 《农业工程学报》 CSCD 北大核心 2024年第23期82-91,共10页
针对电动拖拉机续航能力不足、电源系统放电随机性大导致能耗高及容量配置不完善等问题,该研究设计了基于蓄电池和超级电容供电的复合供电系统。针对动态负载适应性差的问题设计了三段式功率负载控制规则,建立了功率划分参数与负载统计... 针对电动拖拉机续航能力不足、电源系统放电随机性大导致能耗高及容量配置不完善等问题,该研究设计了基于蓄电池和超级电容供电的复合供电系统。针对动态负载适应性差的问题设计了三段式功率负载控制规则,建立了功率划分参数与负载统计量之间的函数关系。针对传统固定阈值策略下电动拖拉机作业工况变化导致储能系统放电效果差的现象,在双闭环控制的基础上提出了基于模糊逻辑的放电阈值自适应调整策略。此外,考虑到蓄电池和超级电容在功率密度、能量密度和价格方面的差异性,提出考虑节能率和综合经济效应最优的混合储能系统容量配置策略。构建包含储能装置全寿命周期成本和系统耗电费用容量配置目标函数,分别对无阈值控制策略与本文阈值控制策略的节能率进行分析,利用遗传算法对容量配置目标函数进行寻优求解,并分析节能率约束条件对容量配置结果的影响。对所提放电阈值自适应调整策略进行仿真分析,并在实验室10 kW负载供电模拟系统进行试验验证。结果表明:本文模糊逻辑自适应阈值控制策略的节能率比无阈值的传统能量管理策略提升了3.09%,每小时耗电费用减少近9.5%,供电系统在功率波动较大时输出电压为527 V,在功率平稳时输出电压为520 V,提高了复合供电系统输出电压稳定性,所提策略能以较低的计算成本实现较好的实时能量管理。 展开更多
关键词 拖拉机 供电系统 闭环控制 模糊逻辑 遗传算法
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基于遗传算法优化的采摘末端执行器模糊PID控制研究 被引量:3
17
作者 鲁洋 陈巍 +2 位作者 李佩娟 贾通 潘星宇 《农业装备与车辆工程》 2024年第11期23-28,共6页
当前,采摘机器人末端执行器普遍存在PID控制参数整定效率低下、控制系统存在非线性特性以及抗干扰能力不足等问题,难以实现精确控制的果实抓取。为此,通过遗传算法对模糊PID控制器的初始参数、量化因子和遗传因子进行优化,实现对控制器... 当前,采摘机器人末端执行器普遍存在PID控制参数整定效率低下、控制系统存在非线性特性以及抗干扰能力不足等问题,难以实现精确控制的果实抓取。为此,通过遗传算法对模糊PID控制器的初始参数、量化因子和遗传因子进行优化,实现对控制器整体性能的提升。进行了MATLAB/Simulink软件仿真和现场验证试验,结果显示:GA优化的模糊控制算法可在0.419 s内快速实现稳定抓取力。相较于传统PID控制算法和模糊PID算法,超调量分别减少7.49%和10.05%,稳态误差减少0.24 N和0.09 N。提出的改进PID算法显著提升了末端执行器控制系统的瞬态响应速度、控制精度及稳定性,验证了其在实际抓取应用中的有效性和可靠性。 展开更多
关键词 遗传算法 模糊PID控制 采摘末端执行器 参数优化
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遗传优化模糊控制器在温室控制系统中的应用 被引量:25
18
作者 朱伟兴 毛罕平 +2 位作者 李萍萍 李新城 马长华 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第3期76-79,共4页
提出了采用遗传算法优化隶属函数实现模糊控制器优化设计的方法 ,并将这种优化设计的模糊控制器应用于温室集散控制系统中。试验结果表明 ,优化后的模糊控制器具有良好的动、静态性能和较好的节能效果。此外 ,这种控制模式还能降低控制... 提出了采用遗传算法优化隶属函数实现模糊控制器优化设计的方法 ,并将这种优化设计的模糊控制器应用于温室集散控制系统中。试验结果表明 ,优化后的模糊控制器具有良好的动、静态性能和较好的节能效果。此外 ,这种控制模式还能降低控制系统的成本 。 展开更多
关键词 模糊控制器 遗传优化 温室控制系统 应用 运行效率 可靠性 应用
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基于遗传算法的模糊系统优化设计方法 被引量:47
19
作者 王晶 李玉兰 +1 位作者 蔡自兴 沈理 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第5期699-704,共6页
提出一种带有混合变长编码和模糊变异算子的新型模糊遗传算法,并将其应用到模糊系统的优化设计中.仿真结果表明,这种方法具有即使系统缺乏任何先验知识,也能通过评价学习、遗传优化获得满足系统动态性能的优化控制规则的特点.
关键词 模糊系统 优化设计 遗传算法 模糊控制
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粒子群优化算法 被引量:180
20
作者 周驰 高海兵 +1 位作者 高亮 章万国 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2003年第12期7-11,共5页
系统地介绍了粒子群优化算法,归纳了其发展过程中的各种改进如惯性权重、收敛因子、跟踪并优化动态目标等模型。阐述了算法在目标函数优化、神经网络训练、模糊控制系统等基本领域的应用并给出其在工程领域的应用进展,最后,对粒子群优... 系统地介绍了粒子群优化算法,归纳了其发展过程中的各种改进如惯性权重、收敛因子、跟踪并优化动态目标等模型。阐述了算法在目标函数优化、神经网络训练、模糊控制系统等基本领域的应用并给出其在工程领域的应用进展,最后,对粒子群优化算法的研究和应用进行了总结和展望,指出其在计算机辅助工艺规划领域的应用前景。 展开更多
关键词 粒子群优化算法 遗传算法 神经网络 模糊系统
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