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基于参数自适应算法的环塔里木盆地红枣优生区划分 被引量:5
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作者 金玉 徐焕良 +2 位作者 梁丰志 王江波 王浩云 《果树学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第1期95-103,共9页
【目的】进一步优化新疆红枣优生区,促进新疆红枣产业的提质增效。【方法】现有的优生区划分算法,由于其参数设值受人为主观影响较大,使优生区划分呈现较大的不确定性。以环塔里木盆地19个地区33个采样点的灰枣和骏枣的12个果实品质指... 【目的】进一步优化新疆红枣优生区,促进新疆红枣产业的提质增效。【方法】现有的优生区划分算法,由于其参数设值受人为主观影响较大,使优生区划分呈现较大的不确定性。以环塔里木盆地19个地区33个采样点的灰枣和骏枣的12个果实品质指标为数据集,提出了参数自适应的红枣优生区划分算法。【结果】首先对枣样本品质数据集进行300次有放回的随机抽样,对每一次抽取的样本进行参数自适应的主成分分析,并将分析结果进行融合得到红枣的主要品质指标。在此基础上,对各产区枣样本数据进行150次参数自适应的聚类分析,根据每次聚类结果所对应的红枣主要品质指标,利用无向加权图进行融合,得到不同品质指标所对应的优生区划分结果。确定灰枣和骏枣的主成分,在主要品质指标上将灰枣和骏枣优生区划分为4类。【结论】提出新疆环塔里木盆地各产区灰枣和骏枣的主要品质指标为总酸含量、总糖含量、单果质量和制干率,为新疆红枣区域化发展提供了依据。 展开更多
关键词 红枣 优生区 果实品质 参数自适应算法
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鲁棒参数自适应微振动控制算法 被引量:1
2
作者 方昱斌 朱晓锦 +2 位作者 高志远 杨龙飞 张小兵 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第2期237-246,共10页
递推最小二乘(Recursive Least Squares,RLS)算法因其简单、快速的特点,在微振动自适应控制领域被广泛应用。由于微振动主动控制系统中扰动环境的特殊性及复杂性,需要重点考虑微振动控制中所采用的参数自适应算法在参数估计过程中的鲁... 递推最小二乘(Recursive Least Squares,RLS)算法因其简单、快速的特点,在微振动自适应控制领域被广泛应用。由于微振动主动控制系统中扰动环境的特殊性及复杂性,需要重点考虑微振动控制中所采用的参数自适应算法在参数估计过程中的鲁棒性。针对多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)微振动主动控制系统,基于无限冲激响应(Infinite Impulse Response,IIR)滤波器,提出一种结合死区和归一化的MIMO鲁棒参数自适应算法,并给出其详细的算法推导与收敛性分析。在此基础上,通过构建三自由度微振动主动振动控制实验系统,针对单频窄带扰动、双频窄带扰动展开了对比实验分析,相关的实验结果验证了所提出鲁棒参数自适应算法的可行性和鲁棒性。 展开更多
关键词 微振动主动控制 参数自适应算法 多输入多输出 RLS 鲁棒自适应
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二阶多智能体系统参数自适应的有限时间一致性算法 被引量:2
3
作者 崔艳 李庆华 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2020年第4期273-278,286,共7页
目前二阶多智能体系统尚未明确给出自适应参数的确定方法,且系统的收敛速度较慢.为在实际应用中预测飞行器多智能体系统下一时刻的状态并提高收敛速度,提出一种参数自适应的一致性算法.将当前智能体间位置和速度的差值作为一致性协议的... 目前二阶多智能体系统尚未明确给出自适应参数的确定方法,且系统的收敛速度较慢.为在实际应用中预测飞行器多智能体系统下一时刻的状态并提高收敛速度,提出一种参数自适应的一致性算法.将当前智能体间位置和速度的差值作为一致性协议的反馈参数,研究固定拓扑和切换拓扑情形下二阶多智能体系统的有限时间一致性问题,构造Lyapunov函数,同时利用LaSalle不变集原理和齐次理论,得到系统在有限时间内达到稳定的条件,实现对不同飞行器输入状态的自适应调节.仿真结果表明,该算法能够保证多智能体系统在有限时间内实现一致跟踪,且收敛速度较快. 展开更多
关键词 有限时间一致性 二阶多智能体系统 参数自适应算法 LYAPUNOV函数 齐次理论
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基于速度环模糊参数自适应PID算法的弹载无刷直流电机控制系统研究 被引量:32
4
作者 尹洪桥 易文俊 +1 位作者 李璀璀 孟宏志 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第S01期30-38,共9页
电动舵机是制导炮弹等飞行控制系统的重要组成部分,无刷直流电机作为其主要执行机构,是一种多变量、非线性以及强耦合的复杂系统。为了获得良好的控制性能,研究并设计一种基于速度环模糊参数自适应PID算法。分析弹载无刷直流电机的数学... 电动舵机是制导炮弹等飞行控制系统的重要组成部分,无刷直流电机作为其主要执行机构,是一种多变量、非线性以及强耦合的复杂系统。为了获得良好的控制性能,研究并设计一种基于速度环模糊参数自适应PID算法。分析弹载无刷直流电机的数学模型和运行特性并搭建其控制仿真模型;设计模糊系统,以参考转速与反馈转速的偏差以及偏差变化率作为输入,以参考电流值作为模糊系统的输出,比较电机控制速度环分别使用传统PI、PID与模糊参数自适应PID算法的控制效果。结果表明:所设计的模糊参数自适应PID算法使得电机在阶跃响应下的上升时间仅约为5 ms,几乎无超调;对于正弦波以及斜坡函数同样具有良好的跟踪效果,具有较好的鲁棒性且运行稳定。 展开更多
关键词 弹载无刷直流电机 电动舵机 速度环 控制系统 模糊参数自适应PID算法
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基于参数自适应DBSCAN算法的旋转设备健康评估 被引量:3
5
作者 于凯 王哲 +3 位作者 王玉龙 董恒章 刘宝楠 张世林 《电工电气》 2020年第12期24-29,共6页
针对电厂旋转设备的运行状态异常检测问题,提出一种基于参数自适应DBSCAN算法的旋转设备健康状态在线评估算法。该算法中为降低人工设定邻域半径和密度阈值对密度聚类结果的影响,选用轮廓系数作为聚类结果有效性评价指标,基于粒子群算法... 针对电厂旋转设备的运行状态异常检测问题,提出一种基于参数自适应DBSCAN算法的旋转设备健康状态在线评估算法。该算法中为降低人工设定邻域半径和密度阈值对密度聚类结果的影响,选用轮廓系数作为聚类结果有效性评价指标,基于粒子群算法(PSO)确定合理的参数值。采用参数自适应DBSCAN算法定期对正常运行时的历史数据进行离线聚类分析,基于此聚类结果分析实时采集的数据,在线评估旋转设备的健康指数。对某电厂旋转设备的运行数据进行仿真分析,结果表明所提方法能够有效检测设备异常运行状态,为设备的安全可靠运行提供保障。 展开更多
关键词 旋转设备 健康指数 参数自适应DBSCAN算法 粒子群算法 在线评估
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SEPIC变换器模糊自适应PID控制参数算法研究 被引量:1
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作者 张鹰 高嵬 赵淑琴 《船电技术》 2013年第1期25-27,共3页
模糊自适应PID控制已经在各类电力电子装置中得到普遍应用,可以实现对PID参数的最佳调整。目前该控制方法已应用于Buck和Boost直流变换器上,在理论和实践应用上都取得良好效果。本文以Sepic变换器为研究对象,将模糊自适应PID控制方法应... 模糊自适应PID控制已经在各类电力电子装置中得到普遍应用,可以实现对PID参数的最佳调整。目前该控制方法已应用于Buck和Boost直流变换器上,在理论和实践应用上都取得良好效果。本文以Sepic变换器为研究对象,将模糊自适应PID控制方法应用于此型变换器上,通过对整定规则的理论分析和仿真研究,进而得出了模糊自适应PID控制方法的仿真效果。 展开更多
关键词 Sepic变换器模糊自适应PID控制参数整定算法
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基于参数自适应蚁群算法的FTS设备软故障远程报修方法
7
作者 陈杰明 黎文照 《医疗装备》 2022年第24期61-64,共4页
由于传统方法在FTS设备软故障远程报修应用中错报率、漏报率均较高,且响应延迟时间较长,提出基于参数自适应蚁群算法的FTS设备软故障远程报修方法。该方法利用无线传感技术获取设备的软故障信号,采用小波系数对信号滤波,并对其进行零均... 由于传统方法在FTS设备软故障远程报修应用中错报率、漏报率均较高,且响应延迟时间较长,提出基于参数自适应蚁群算法的FTS设备软故障远程报修方法。该方法利用无线传感技术获取设备的软故障信号,采用小波系数对信号滤波,并对其进行零均值化处理,采用共振解调技术提取到软故障特征,通过参数自适应蚁群算法根据故障特征,对故障树遍历及迭代计算,诊断软故障类型,并按照故障树上对应的维修方案对其自动维修。实验证明,该方法错报率、漏报率较低,响应延迟时间较短,具有良好的可行性与适用性。 展开更多
关键词 参数自适应蚁群算法 FTS设备 软故障 远程报修
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基于自适应稀疏分解的声音识别算法 被引量:1
8
作者 张一杨 姚明林 《计算机应用与软件》 北大核心 2021年第6期161-165,共5页
针对公共环境中异常声音的检测与识别存在的强噪声干扰及检测效率低的问题,提出基于参数自适应匹配跟踪的声信号识别算法。基于粒子和种群的进化率改进粒子群参数的自适应设置并优化稀疏分解目标函数;基于自适应粒子群算法的连续集搜索... 针对公共环境中异常声音的检测与识别存在的强噪声干扰及检测效率低的问题,提出基于参数自适应匹配跟踪的声信号识别算法。基于粒子和种群的进化率改进粒子群参数的自适应设置并优化稀疏分解目标函数;基于自适应粒子群算法的连续集搜索特性建立连续超完备Gabor原子集,以提高最匹配优原子与声信号的匹配度并加速原子的匹配搜索;使用SVM分类器实现公共环境异常声信号的复合特征识别。实验结果表明,与已有算法相比,该算法的公共环境异常声信号的识别率最优,且对不同背景噪声具有较好的识别鲁棒性。 展开更多
关键词 异常声信号识别 参数自适应粒子群算法 匹配追踪算法 稀疏分解 支持向量机
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全参数自适应粒子群LQR主动悬架控制策略 被引量:1
9
作者 詹长书 陈小文 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2023年第12期9-17,共9页
建立1/4车辆主动悬架模型,提出全参数自适应粒子群LQR主动悬架控制策略,以提高汽车操纵稳定性。针对传统LQR控制策略参数调整困难,对原始粒子群算法进行自适应改进,考虑多个悬架性能指标,建立目标函数优化得到最优权重矩阵参数,以提升... 建立1/4车辆主动悬架模型,提出全参数自适应粒子群LQR主动悬架控制策略,以提高汽车操纵稳定性。针对传统LQR控制策略参数调整困难,对原始粒子群算法进行自适应改进,考虑多个悬架性能指标,建立目标函数优化得到最优权重矩阵参数,以提升控制性能。通过Matlab/Simulink平台不同路面模型输入下联合仿真,与被动悬架、传统LQR控制等对比,结果表明,所提出的全参数自适应粒子群算法相较于原始算法收敛效率更高。经优化的控制策略显著改善了汽车主动悬架性能指标,与传统LQR主动悬架控制器相比,在稳定时间及极值等方面平均优化幅度40%以上,大幅提升乘坐舒适性。 展开更多
关键词 主动悬架 参数自适应粒子群算法 LQR控制
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不确定环境下移动对象自适应轨迹预测方法 被引量:3
10
作者 夏卓群 胡珍珍 +1 位作者 罗君鹏 陈月月 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2017年第11期2434-2444,共11页
已有的轨迹预测方法难以对移动对象运动轨迹进行准确地描述,尤其在复杂且不确定的车载自组织网络(vehicular ad hoc network)(也称车联网)环境中.为了解决这一问题,提出基于变分高斯混合模型(variational Gaussian mixture model,VGMM)... 已有的轨迹预测方法难以对移动对象运动轨迹进行准确地描述,尤其在复杂且不确定的车载自组织网络(vehicular ad hoc network)(也称车联网)环境中.为了解决这一问题,提出基于变分高斯混合模型(variational Gaussian mixture model,VGMM)的环境自适应轨迹预测方法 ESATP(environment self-adaptive prediction method based on VGMM).首先,在传统高斯混合模型的基础上使用变分贝叶斯推理近似方法处理混合高斯分布;其次设计变分贝叶斯期望最大化算法学习计算高斯混合模型参数,有效运用参数先验信息得到更高精度预测模型;最后,针对输入轨迹数据特征,使用参数自适应选择算法自动调节参数组合,灵活调整混合高斯分量的个数和轨迹段大小.实验结果表明:所提方法在实验中表现出较高的预测准确性,可应用于车辆移动定位产品中. 展开更多
关键词 环境自适应 变分高斯混合模型 参数自适应选择算法 轨迹预测
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基于改进非参数核密度估计和拉丁超立方抽样的电动公共客车负荷模型 被引量:18
11
作者 缪鹏彬 余娟 +4 位作者 史乐峰 刘国平 梁明 李文沅 任洲洋 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第4期187-193,共7页
为了建立更精确的电动公共客车充电负荷模型,对起始荷电状态和起始充电时间的概率分布和抽样方法进行研究。首先针对概率分布,提出采用边界核的自适应非参数核密度估计算法,该方法无需概率分布的任何假设,能有效解决边界偏差和缺乏局部... 为了建立更精确的电动公共客车充电负荷模型,对起始荷电状态和起始充电时间的概率分布和抽样方法进行研究。首先针对概率分布,提出采用边界核的自适应非参数核密度估计算法,该方法无需概率分布的任何假设,能有效解决边界偏差和缺乏局部适应性的问题,从而提高了起始荷电状态和起始充电时间概率分布的准确度和适应性。其次针对抽样环节,提出结合三次样条插值法的改进拉丁超立方抽样算法,该方法不仅可以解决累积分布函数的反函数较难求解的问题,而且具有准确度高、抽样规模小等优点。最后,以这两种算法为基础,建立电动公共客车充电负荷模型,并将其与实测数据和传统参数估计方法所得结果进行对比。仿真结果证明了所提方法的适应性和有效性。 展开更多
关键词 电动公共客车 充电负荷 自适应参数核密度估计算法 边界核 拉丁超立方抽样
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基于自适应PID的屏蔽门无刷直流电机控制研究 被引量:5
12
作者 金宝宝 刘二林 单树清 《工业仪表与自动化装置》 2023年第3期3-7,共5页
地铁屏蔽门作为城轨交通的重要部分,无刷直流电机是主要的执行机构。在屏蔽门控制中存在速度慢、易干扰、效率低。该文提出了速度环模糊参数自适应PID算法。建立模型并搭建双闭环控制系统。通过实验得出:在模糊参数自适应PID算法的控制... 地铁屏蔽门作为城轨交通的重要部分,无刷直流电机是主要的执行机构。在屏蔽门控制中存在速度慢、易干扰、效率低。该文提出了速度环模糊参数自适应PID算法。建立模型并搭建双闭环控制系统。通过实验得出:在模糊参数自适应PID算法的控制下,速度曲线基本没有超调;与稳态误差相比,参数自整定算法的稳态误差为2.7%;参数自适应算法控制系统具有响应速度快、动静态性能好、自适应性能好、系统鲁棒性强且运行平稳,在地铁屏蔽门控制中的控制效果更佳。 展开更多
关键词 无刷直流电机 地铁屏蔽门 双闭环调速 模糊参数自适应PID算法 PID算法
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变风量末端装置的基于IPSA-DE算法室温PI~λD~μ-送风量PI串级控制器的数值仿真 被引量:2
13
作者 李鹏波 李绍勇 +2 位作者 吴宗礼 李海林 魏先宏 《制冷与空调(四川)》 2018年第4期428-434,450,共8页
目前,空调房间配用的变风量末端装置(Variable Air Volume Terminal,VAV-TMN)往往采用整数阶PID-P串级调节方式,这带来了室温控制误差和超调量较大以及调节时间较长等问题。鉴于此,提出了空调VAV-TMN的室温分数阶PID-送风量PI的串级调... 目前,空调房间配用的变风量末端装置(Variable Air Volume Terminal,VAV-TMN)往往采用整数阶PID-P串级调节方式,这带来了室温控制误差和超调量较大以及调节时间较长等问题。鉴于此,提出了空调VAV-TMN的室温分数阶PID-送风量PI的串级调节器设计方法。首先,综合分析空调工艺和自动控制的相关要求,对室内温度对象、温度和风量测量变送单元、送风量执行单元分别进行建模,确定主控制器为室温分数阶PID控制器(Indoor Temperature Fractional Order Proportional Integral Derivative Controller,IT-FOPIDC)和副控制器为送风量PI控制器(Sending Air Volume Proportional Integral Controller,SAV-PIC)的控制策略。其次,基于改进的自适应差分进化(Improved Parameter Self-adaptive Differential Evolution,IPSA-DE)算法来分别整定出IT-FOPIDC和SAV-PIC的控制参数最佳值。最后,借助MATLAB/Simulink工具,对该空调VAV-TMN的室温PIλDμ-送风量PI串级调节系统进行组态和数值模拟相应的控制效果。结果表明,该串级控制系统在理论上是可行的,且室温的控制效果明显优于基于Ziegler-Nichols整定法和DE算法的整数阶室温PID-送风量PI串级调节系统。 展开更多
关键词 空调变风量末端装置 室温分数阶PID控制器 串级控制 改进的参数自适应差分进化算法 数值仿真
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基于压缩并行非局部均值滤波的地质雷达噪声压制算法 被引量:1
14
作者 崔亚彤 王胜侯 +3 位作者 李金伟 吴宇豪 梁思维 马振宁 《工程地球物理学报》 2023年第6期825-834,共10页
地质雷达数据的质量对于数据处理以及后续地质解释工作起着至关重要的作用。当雷达数据受到随机噪声严重污染时,有效信号将被大量掩盖。常规非局部均值滤波方法可以有效地压制随机噪声,该方法数据计算复杂度大,因此在大型地质雷达数据... 地质雷达数据的质量对于数据处理以及后续地质解释工作起着至关重要的作用。当雷达数据受到随机噪声严重污染时,有效信号将被大量掩盖。常规非局部均值滤波方法可以有效地压制随机噪声,该方法数据计算复杂度大,因此在大型地质雷达数据处理应用中具有局限性。本文给出了一种基于非局部均值滤波的自适应数据压缩并行去噪算法,该方法基于数据积分,利用数据中心对称性,构成了数据压缩算法,降低了计算复杂度。通过计算相似度标准差,实现了自适应滤波参数估计算法,进一步提高去噪效果。通过引入并行算法,进一步提高了计算效率。在简单模型数据和复杂模型数据测试中,通过对比平均均方根误差与平均信噪比,本文方法去噪效果优于其他方法,在阿拉巴马州多芬岛的实际数据的测试中,本文方法计算时间为9.7 s,计算效率明显优于常规非局部均值滤波算法,验证了该方法的可行性、有效性。 展开更多
关键词 地质雷达 数据压缩算法 自适应参数估计算法 随机噪声压制
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基于参数自适应差分进化算法的煤矿开采沉陷预计
15
作者 吴承红 查剑锋 《煤矿安全》 CAS 北大核心 2015年第5期71-73,77,共4页
通过模拟实验研究基于参数自适应差分进化算法的数值模型参数反演的可行性,在此基础上结合工程实例开展开采沉陷预计,并利用差分技术对数值模型进行误差控制。研究结果表明:采用参数自适应差分进化算法进行参数反演收敛速度快,能提高参... 通过模拟实验研究基于参数自适应差分进化算法的数值模型参数反演的可行性,在此基础上结合工程实例开展开采沉陷预计,并利用差分技术对数值模型进行误差控制。研究结果表明:采用参数自适应差分进化算法进行参数反演收敛速度快,能提高参数反演效率,并可在短期内,使用差分技术对数值模型的误差进行控制,提高煤矿开采沉陷预计的精度。 展开更多
关键词 开采沉陷 数值模拟 参数反演 参数自适应差分进化算法 差分技术
原文传递
风力摆智能控制系统设计
16
作者 王蓉晖 刘钢 《吉林工程技术师范学院学报》 2016年第10期106-108,共3页
本系统设计是由姿态传感器采集模块、单片机控制模块、轴流风机模块、人机交互系统以及风力摆机械结构组成的闭环控制系统。MPU6050姿态传感器采集风力摆姿态角,由单片机处理姿态角数据后通过参数自适应PID算法调节直流风机以控制风力摆。
关键词 参数自适应PID算法 MPU6050姿态传感器 人机交互系统
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B样条曲面刀触轨迹生成技术研究
17
作者 徐元凡 刘日良 张承瑞 《现代制造技术与装备》 2008年第4期7-9,共3页
曲面类零件加工一直是数控加工中的难点,而刀触轨迹的生成又是其中的重点。本文基于B样条,利用Matlab写出了获得零件曲面方程的程序,采用一种改进型算法——自适应等参数线法生成刀触轨迹并利用Matlab模拟出了刀触轨迹。
关键词 B样条曲面 自适应参数线算法 刀触轨迹
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用APRGA求解二维导体柱电磁逆散射 被引量:5
18
作者 徐伟强 王敏锡 《电波科学学报》 EI CSCD 2002年第5期462-466,504,共6页
从电磁散射的积分方程出发 ,利用点匹配法和脉冲基函数求解电磁散射问题 ,以测量的散射场和计算的散射场的偏差程度为目标函数 ,将待优化变量设置为描述导体柱轮廓的形状函数的傅立叶展开式系数 ,Ai0 ,Ai1…AiN/ 2 ,Bi1,Bi2 …BiN/ 2 ,k... 从电磁散射的积分方程出发 ,利用点匹配法和脉冲基函数求解电磁散射问题 ,以测量的散射场和计算的散射场的偏差程度为目标函数 ,将待优化变量设置为描述导体柱轮廓的形状函数的傅立叶展开式系数 ,Ai0 ,Ai1…AiN/ 2 ,Bi1,Bi2 …BiN/ 2 ,k =1,2…k ,通过参数自适应实数遗传算法 (APRGA)对待优化变量进行优化 ,使目标函数达到最小值来对自由空间中导体柱族进行电磁成像。证实了APRGA比BRGA有更好的收敛性能和成像精度、更强的抗随机噪声干扰能力。 展开更多
关键词 APRGA 二维导体柱 电磁逆散射 方向进化算子 收敛 参数自适应实数遗传算法
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基于SAMDE整定PI的中频感应加热温度控制系统 被引量:5
19
作者 郝博 罗宏 《自动化与仪表》 2018年第2期20-24,共5页
为了降低工件在热加工过程中出现的不良因素干扰系统稳定运行,而导致控制系统中温度精度有所下降这一影响。该文提出了基于个体适应度参数的自适应差分进化(SAMDE)整定PI算法,设计了基于该算法的中频感应加热智能温度控制系统,运用Matla... 为了降低工件在热加工过程中出现的不良因素干扰系统稳定运行,而导致控制系统中温度精度有所下降这一影响。该文提出了基于个体适应度参数的自适应差分进化(SAMDE)整定PI算法,设计了基于该算法的中频感应加热智能温度控制系统,运用Matlab语言编写控制系统SAMDE整定PI控制算法,并对SAMDE整定PI控制算法与常规PID控制算法的控制效果进行了对比仿真。结果表明,与常规PID控制相比,SAMDE整定PI控制算法表现出具有良好的控制品质特性(自适应性强、鲁棒性高等),它不仅提高了中频感应加热设备温度控制的控制精度,而且还较容易实现对控制系统的温度进行在线参数校正,满足现场设备实时地对温度控制的要求,具有重大的工程实际研究价值。 展开更多
关键词 过盈配合 中频感应加热 个体适应参数自适应差分进化算法 PI控制
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基于模糊神经网络的废旧手机价值评估方法 被引量:8
20
作者 韩红桂 郐晓丹 +1 位作者 张璐 乔俊飞 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第11期1033-1040,共8页
针对废旧手机回收过程中难以精准定价的问题,提出了一种基于模糊神经网络(fuzzy neural network,FNN)的价值评估方法.首先,设计了一种基于主成分分析(principal component analysis,PCA)的特征提取方法,获得了影响废旧手机回收价值的关... 针对废旧手机回收过程中难以精准定价的问题,提出了一种基于模糊神经网络(fuzzy neural network,FNN)的价值评估方法.首先,设计了一种基于主成分分析(principal component analysis,PCA)的特征提取方法,获得了影响废旧手机回收价值的关键特征变量.其次,建立了基于FNN的价值评估模型,实现了回收价值与关键特征变量之间的非线性关系描述.最后,提出了一种自适应二阶参数学习算法(adaptive second-order parameter learning algorithm,ASOPLA),实现了价值评估模型自适应调整.将提出的价值评估方法应用于实际交易过程,结果表明,基于FNN的价值评估方法能够实现对废旧手机的准确定价. 展开更多
关键词 废旧手机回收 价值评估 模糊神经网络(FNN) 主成分分析法 自适应二阶参数学习算法
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