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基于有效性分析的自组织模糊神经网络建模方法
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作者 王雪峰 李文静 乔俊飞 《控制工程》 CSCD 北大核心 2024年第3期463-469,共7页
提出了一种基于有效性分析的自组织模糊神经网络(self-organizingfuzzyneural network based on effectiveness analysis, SOEFNN)建模方法。首先,提出了一种针对模糊规则的有效性评价指标,利用样本与规则层输出之间的映射关系进行网络... 提出了一种基于有效性分析的自组织模糊神经网络(self-organizingfuzzyneural network based on effectiveness analysis, SOEFNN)建模方法。首先,提出了一种针对模糊规则的有效性评价指标,利用样本与规则层输出之间的映射关系进行网络模型的有效性分析,通过累积触发的方式实现相应模糊规则的增加或删减,使网络模型在能够处理复杂非线性问题的同时降低其冗余性,使模型更为紧凑。采用梯度下降算法对网络模型进行训练。然后,对所提出的SOEFNN模型进行非线性系统仿真实验和污水处理过程中的出水生化需氧量预测建模,并与其他自组织模糊神经网络模型进行对比。仿真结果表明,所提出的SOEFNN模型能够很好地实现结构和参数的自适应调整,并且具有较好的逼近能力。 展开更多
关键词 有效性分析 自组织模糊神经网络 梯度下降算法 网络建模
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基于粒子滤波的自组织模糊神经网络算法研究 被引量:11
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作者 程洪炳 黄国荣 +1 位作者 倪世宏 刘华伟 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期634-639,共6页
为了得到结构更加紧凑、泛化性能更强的自组织模糊神经网络,提出了基于粒子滤波(particle filter,PF)的自组织模糊神经网络训练算法。其能够对模糊规则进行自动生成和增删。文中给出了模糊规则生成准则,应用误差率下降方法作为模糊规则... 为了得到结构更加紧凑、泛化性能更强的自组织模糊神经网络,提出了基于粒子滤波(particle filter,PF)的自组织模糊神经网络训练算法。其能够对模糊规则进行自动生成和增删。文中给出了模糊规则生成准则,应用误差率下降方法作为模糊规则增删策略,删除作用不大的规则。建立了以隶属函数宽度参数为状态,以理想输出为量测的动力学模型,利用PF对参数进行了学习。最后,对两个实例进行了仿真,从仿真结果可以看出,与D-FNN、SOFNN、EKF-SOFNN等算法相比,其在结构紧凑性以及泛化性能上都得到了提高,从而证明了PF-SOFNN的有效性。 展开更多
关键词 粒子滤波 自组织模糊神经网络 误差率下降 模糊规则 隶属函数
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应用自组织模糊神经网络估计卫星姿态系统执行机构故障 被引量:8
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作者 程月华 姜斌 +1 位作者 杨明凯 高志峰 《应用科学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第1期72-76,共5页
自组织模糊神经网络可以根据系统状态在线更新权值和调整节点,优化网络结构.文中针对某卫星姿态控制系统提出了基于两个自组织模糊神经网络的执行机构故障诊断方法.网络SOFNN1用于健康系统的离线训练,估计出系统的不确定项和扰动项,网... 自组织模糊神经网络可以根据系统状态在线更新权值和调整节点,优化网络结构.文中针对某卫星姿态控制系统提出了基于两个自组织模糊神经网络的执行机构故障诊断方法.网络SOFNN1用于健康系统的离线训练,估计出系统的不确定项和扰动项,网络输出结果作为故障检测的阈值参考.网络SOFNN2在网络SOFNN1的基础上估计执行器故障.仿真表明,在噪声干扰和系统参数不确定的情况下,在线自组织模糊神经网络结构的方法能很好地估计系统执行机构故障,比固定结构的模糊神经网络估计速度快,因此更具优越性. 展开更多
关键词 自组织模糊神经网络 故障估计 卫星 执行机构
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基于自组织模糊神经网络的出水总磷预测 被引量:15
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作者 乔俊飞 周红标 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第2期224-232,共9页
针对污水处理过程出水总磷预测问题,本文提出一种基于改进Levenberg--Marquardt(improved Levenberg--Marquardt,ILM)学习算法和奇异值分解(singular value decomposition,SVD)的适于在线建模的自组织模糊神经网络(fuzzy neural network... 针对污水处理过程出水总磷预测问题,本文提出一种基于改进Levenberg--Marquardt(improved Levenberg--Marquardt,ILM)学习算法和奇异值分解(singular value decomposition,SVD)的适于在线建模的自组织模糊神经网络(fuzzy neural network,FNN)预测方法.ILM-SVDFNN采用改进LM学习算法对隶属函数中心、宽度和输出权值进行训练.在参数自适应学习的同时,采用单边Jacobi变换实现规则层输出阵的奇异值分解,根据奇异值定义增长和修剪指标实现规则层神经元在线动态调整.此外,证明了所提方法在网络结构固定和调整阶段的收敛性.最后,利用典型非线性系统辨识、Mackey-Glass时间序列预测和实际污水处理过程出水总磷预测实验进行验证.仿真结果显示所设计的自组织模糊神经网络结构紧凑且预测精度较高,较好地满足了污水处理厂对出水总磷检测精度和实时性的要求. 展开更多
关键词 出水总磷 模糊神经网络 自组织模糊神经网络 改进Levenberg--Marquardt 奇异值分解
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一类非线性系统的自组织模糊神经网络控制 被引量:6
5
作者 李安平 刘国荣 《电机与控制学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第12期82-91,共10页
针对一类MIMO不确定非线性有干扰且控制增益符号未知的系统进行跟踪控制的问题,提出了一种在线自组织模糊神经网络的改进算法,用以克服参数选择困难的问题,并基于该算法给出了一种自适应鲁棒控制方法。首先基于主导输入的概念将MIMO系... 针对一类MIMO不确定非线性有干扰且控制增益符号未知的系统进行跟踪控制的问题,提出了一种在线自组织模糊神经网络的改进算法,用以克服参数选择困难的问题,并基于该算法给出了一种自适应鲁棒控制方法。首先基于主导输入的概念将MIMO系统分解为多个SISO系统构成的系统,然后结合自组织模糊神经网络在线对系统中的未知函数进行逼近,对网络结构和参数实现在线调节,再利用Nussbaum函数来克服控制增益符号未知,并且引入鲁棒项及复合误差的估计来补偿复合误差。最后基于Lyapunov稳定性理论证明了整个闭环系统半全局一致最终有界。理论和仿真结果表明提出方法的有效性。 展开更多
关键词 不确定MIMO系统 控制增益符号未知 自组织模糊神经网络 鲁棒控制
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基于自组织模糊神经网络的污水处理过程溶解氧控制 被引量:16
6
作者 周红标 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第4期1516-1524,共9页
针对活性污泥污水处理过程溶解氧浓度控制问题,提出一种基于自组织模糊神经网络(SOFNN)的控制方法。该神经网络控制器依据激活强度和互信息理论在线动态增长和修剪规则层神经元,以满足实际工况的动态变化。同时,采用梯度下降算法在线优... 针对活性污泥污水处理过程溶解氧浓度控制问题,提出一种基于自组织模糊神经网络(SOFNN)的控制方法。该神经网络控制器依据激活强度和互信息理论在线动态增长和修剪规则层神经元,以满足实际工况的动态变化。同时,采用梯度下降算法在线优化隶属函数层中心、宽度和输出权值,以保证SOFNN的收敛性。进一步通过Lyapunov稳定性理论对SOFNN学习率进行分析,给出控制系统稳定性证明。最后在国际基准仿真平台BSM1上进行实验验证。实验结果显示,与PID、模糊逻辑控制(FLC)和固定结构FNN等控制策略相比,SOFNN在跟踪精度、控制平稳性和自适应能力上更具有优势。 展开更多
关键词 污水 溶解氧 过程控制 神经网络 自组织模糊神经网络 互信息
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自组织模糊神经网络的内模控制研究与应用 被引量:5
7
作者 王华秋 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2014年第4期343-346,358,共5页
研究氧化铝深度脱硅优化问题,为了保证生产质量,对生产过程进行稳定控制,稳定氧化铝深度脱硅过程的热工制度和降低能耗,采用了模糊神经网络辨识的内模控制方法进行氧化铝深度脱硅工艺过程控制,改变了以往依靠人工经验构造控制规则而进... 研究氧化铝深度脱硅优化问题,为了保证生产质量,对生产过程进行稳定控制,稳定氧化铝深度脱硅过程的热工制度和降低能耗,采用了模糊神经网络辨识的内模控制方法进行氧化铝深度脱硅工艺过程控制,改变了以往依靠人工经验构造控制规则而进行的半自动控制模式。考虑到模糊神经网络隐含层神经元的数目决定了整个网络的规模和性能,根据模糊隶属度函数的激励强度和衰减程度可以添加或者删除模糊神经网络隐含层神经元,从而优化了模糊神经网络隐含层结构,再用自组织模糊神经网络辨识内模控制系统的正模型和逆模型,改进模型的神经网络结构可根据性能要求动态调整,从而改进了神经网络内模控制技术。实验结果表明,新提出的控制方法比传统方法在鲁棒性和抗扰性方面具有更好的性能,各项指标均优于传统控制方法,实现了氧化铝深度脱硅工艺优化。 展开更多
关键词 深度脱硅 自组织模糊神经网络 内模控制 系统辨识
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基于平淡粒子滤波的自组织模糊神经网络算法
8
作者 程洪炳 倪世宏 +2 位作者 黄国荣 刘华伟 姜正勇 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2011年第10期2770-2773,共4页
提出一种基于平淡粒子滤波(UPF)的自组织模糊神经网络(SOFNN)训练算法——UPF-SOFNN。分析了基于误差下降率的模糊规则增删策略和神经元增加和删除准则,建立了以隶属函数宽度参数为状态,以理想输出为量测的动力学模型,并利用UPF对神经... 提出一种基于平淡粒子滤波(UPF)的自组织模糊神经网络(SOFNN)训练算法——UPF-SOFNN。分析了基于误差下降率的模糊规则增删策略和神经元增加和删除准则,建立了以隶属函数宽度参数为状态,以理想输出为量测的动力学模型,并利用UPF对神经元参数进行学习。分别以非线性系统函数逼近和系统辨识为例,对UPF-SOFNN算法进行了仿真验证,表明UPF-SOFNN算法具有更紧凑的结构和较强的泛化性能。 展开更多
关键词 平淡粒子滤波 自组织模糊神经网络 误差下降率 模糊规则 隶属函数
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雷达网数据融合的自组织模糊神经网络模型
9
作者 张尤赛 刘维亭 《应用科学学报》 CAS CSCD 2001年第2期149-152,共4页
对雷达网的数据融合提出了一种自组织模糊神经网络模型 ,分析了该模型的自组织特征及神经元感应场内模糊隶属度函数最大的 WTA竞争机制 .通过二维舰船目标的识别和航迹融合仿真实验 。
关键词 雷达网 数据融合 自组织模糊神经网络模型 模糊隶属度函数 竞争机制 神经元感应场
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一种自组织模糊神经网络控制器的研究
10
作者 黄江波 付志红 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 2011年第2期51-55,60,共6页
采用自组织模糊神经网络充分融合模糊控制和神经网络控制的优点,应用于电力变换器的潮流控制中,通过仿真对比,实验表明它具有自组织和在线学习能力以及设计上不依赖被控制对象数学模型的特点,具有很好的追踪控制能力和鲁棒性,达到了较... 采用自组织模糊神经网络充分融合模糊控制和神经网络控制的优点,应用于电力变换器的潮流控制中,通过仿真对比,实验表明它具有自组织和在线学习能力以及设计上不依赖被控制对象数学模型的特点,具有很好的追踪控制能力和鲁棒性,达到了较好控制效果. 展开更多
关键词 自组织模糊神经网络 在线学习 追踪控制 鲁棒性
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基于自组织模糊神经网络的统一潮流控制器研究
11
作者 黄江波 俞集辉 《重庆文理学院学报(自然科学版)》 2007年第2期26-28,共3页
提出一种自组织模糊神经网络的控制方法,并应用于统一潮流控制器的多变量控制中.通过仿真,结果表明:与传统控制方法相比较,自组织模糊神经网可以达到更理想的控制效果.
关键词 统一潮流控制器 自组织模糊神经网络 潮流控制
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结合SVD_TLS及EKF算法的动态自组织模糊神经网络在动态系统中的应用
12
作者 李云 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2012年第B06期401-403,共3页
针对如何优化模糊神经网络的规则及如何合理地调整非线性参数及线性参数等问题,提出了将奇异值分解_总体最小二乘法(SVD_TLS)及扩展卡尔曼滤波(EKF)相结合的动态自组织模糊神经网络(STD_DSFNN)。首先给出了STD_DSFNN的结构及各层的含义... 针对如何优化模糊神经网络的规则及如何合理地调整非线性参数及线性参数等问题,提出了将奇异值分解_总体最小二乘法(SVD_TLS)及扩展卡尔曼滤波(EKF)相结合的动态自组织模糊神经网络(STD_DSFNN)。首先给出了STD_DSFNN的结构及各层的含义;其次,用EKF算法学习非线性参数,SVD_TLS算法学习线性参数的同时提取重要模糊规则;最后,通过典型的Machey-Glass时间序列预测实例验证SVD_TLS及EKF相结合的动态自组织模糊神经网络(STE_DSFNN),同时与DFNN、ANFIS及UKF_DFNN相对比,结果表明STE_DSFNN网络结构更紧凑,具有更好的泛化能力。 展开更多
关键词 奇异值分解_总体最小二乘法 扩展卡尔曼滤波 动态自组织模糊神经网络
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一种用于非线性系统辨识与控制的自组织模糊神经网络 被引量:4
13
作者 寇增前 张建华 王如彬 《华东理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第6期835-844,862,共11页
提出了一种自组织模糊神经网络(Self-Organizing Fuzzy Neural Network,SOFNN),采用了误差反向传播算法与带遗忘因子的递推最小二乘法相结合的混合优化算法优化系统的模糊规则库及其参数,此外,也引入SRIC(Schwarz&Rissanen Informat... 提出了一种自组织模糊神经网络(Self-Organizing Fuzzy Neural Network,SOFNN),采用了误差反向传播算法与带遗忘因子的递推最小二乘法相结合的混合优化算法优化系统的模糊规则库及其参数,此外,也引入SRIC(Schwarz&Rissanen Information Criterion)准则设计模糊系统。将本文提出的方法应用于非线性系统的辨识与控制,并讨论了阈值参数对该方法性能的影响。仿真结果表明,本文方法能有效地防止模糊模型过拟合,提高模糊系统的泛化能力,进而提高控制性能。 展开更多
关键词 模糊控制 模糊系统 自组织模糊神经网络 非线性控制
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基于自组织模糊神经网络电力系统稳定器的设计 被引量:7
14
作者 叶其革 王晨皓 吴捷 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第5期687-690,695,共5页
采用一种自组织模糊神经网络设计电力系统稳定器,该稳定器能通过结构和参数的学习,克服传统模糊控制器设计过程中存在的盲目性及拚凑性,避免模糊控制器中模糊逻辑规则的冗余或欠缺.
关键词 自组织模糊神经网络 电力系统稳定器 模糊控制器
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基于混合评价指标的自组织模糊神经网络设计研究 被引量:2
15
作者 乔俊飞 贺增增 杜胜利 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第7期2606-2615,共10页
针对在无增长和修剪阈值时模糊神经网络结构难以自适应问题,提出一种基于混合评价指标(hybridevaluation index, HEI)的结构设计方法。首先,通过模糊C均值聚类算法(fuzzy C-means clustering, FCM)确定初始规则层神经元数目及其中心与... 针对在无增长和修剪阈值时模糊神经网络结构难以自适应问题,提出一种基于混合评价指标(hybridevaluation index, HEI)的结构设计方法。首先,通过模糊C均值聚类算法(fuzzy C-means clustering, FCM)确定初始规则层神经元数目及其中心与宽度。其次,基于戴维森堡丁指数(Davies bouldin index, DBI)和邓恩指数(Dunn index, DI)提出一种新的相关性评价指标(relevance evaluation index, REI)来计算规则层各神经元输出之间的相关性,同时根据训练过程中网络输出均方根误差(root mean square error, RMSE)的变化情况来确定网络的学习能力,然后基于REI和RMSE提出了HEI。通过HEI来调整模糊神经网络的拓扑结构,有效解决了在无增长和修剪阈值时网络结构难以动态自调整的问题且避免了网络结构冗余。最后,通过对Mackey-Glass时间序列预测、非线性系统辨识和大气中PM2.5浓度预测,证明了该结构设计方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 自组织模糊神经网络 混合评价指标 优化设计 动态建模 预测
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基于自组织模糊神经网络的大功率LED调光模型
16
作者 李纪宾 饶欢乐 +2 位作者 王晨 钱依凡 洪哲扬 《电子技术应用》 2021年第12期105-109,共5页
大功率LED光度输出不仅与操作电流大小有关,且受传热过程的时滞时变不确定因素影响难以预测。针对传统机理建模存在参数提取困难、模型适应性弱等缺点,提出基于模糊神经网络建模算法,从而构建以操作电流、热沉温度、环境温度为输入,光... 大功率LED光度输出不仅与操作电流大小有关,且受传热过程的时滞时变不确定因素影响难以预测。针对传统机理建模存在参数提取困难、模型适应性弱等缺点,提出基于模糊神经网络建模算法,从而构建以操作电流、热沉温度、环境温度为输入,光通量为输出的调光模型。模型结构和参数依据在线数据进行调整,通过递推学习,模糊规则得到增量式完善,进而不断逼近实际动态过程。结果表明,利用该方法构建的调光模型与参考模型理论值相对误差小于3%,与其他模型相比,结构更加紧凑,预测精度更高。 展开更多
关键词 大功率LED 光电热模型 自组织模糊神经网络 结构辨识 参数学习
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基于UKF的自组织直觉模糊神经网络 被引量:14
17
作者 徐小来 雷英杰 谢文彪 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期638-645,共8页
模糊集在语义描述上存在不足,因此,如何对模糊神经网络进行扩展是当前模糊神经网络研究的热点,针对这一问题,本文提出了基于UKF的自组织直觉模糊神经网络.首先,给出了直觉模糊神经网络的结构和各层的含义;其次,推导了直觉模糊神经网络... 模糊集在语义描述上存在不足,因此,如何对模糊神经网络进行扩展是当前模糊神经网络研究的热点,针对这一问题,本文提出了基于UKF的自组织直觉模糊神经网络.首先,给出了直觉模糊神经网络的结构和各层的含义;其次,推导了直觉模糊神经网络的学习算法,用LLS和UKF分别学习线性和非线性参数;然后,给出了模糊规则生成的准则,并用误差下降率方法作为规则修剪的策略,删除作用不大的规则;最后,通过典型的函数逼近、系统辨识和时间序列预测实例,表明本文算法得到的直觉模糊神经网络的结构更为紧凑,泛化性能也更佳. 展开更多
关键词 直觉模糊集合 UKF 自组织模糊神经网络 系统辨识 函数逼近 时间序列预测
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一种自组织双模糊神经网络控制算法 被引量:3
18
作者 吕林涛 安婧 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第17期221-223,228,共4页
针对传统模糊神经网络设计复杂、控制实时性滞后的问题,提出自组织双模糊神经网络算法。将样本数据进行聚类划分,形成原始的模糊隶属函数集;在神经网络的离线训练过程中,完善并优化模糊隶属函数和规则;采用双神经网络结构,在线工作时,... 针对传统模糊神经网络设计复杂、控制实时性滞后的问题,提出自组织双模糊神经网络算法。将样本数据进行聚类划分,形成原始的模糊隶属函数集;在神经网络的离线训练过程中,完善并优化模糊隶属函数和规则;采用双神经网络结构,在线工作时,一个神经网络完成在线学习任务,另一个神经网络完成工业控制任务;经过一定的系统周期,同步系统中两组神经网络的参数;提取完成控制任务的神经网络的输出作为算法的输出。应用于火箭发动机试验台控制系统中,表明算法能够提升控制系统中针对输入参数越界的鲁棒性,提高控制实时性,简化了模糊神经网络的设计复杂度。 展开更多
关键词 神经网络 自组织模糊神经网络 火箭发动机试验台控制系统
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一类非线性系统的自组织模糊CMAC神经网络自适应重构跟踪控制 被引量:2
19
作者 王源 胡寿松 吴庆宪 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第1期70-72,77,共4页
提出了一种非线性系统的自组织模糊CMAC(SOFCMAC)神经网络自适应重构跟踪控制方法 ,首先通过构造增广系统 ,设计出线性渐近跟踪控制器 ,然后采用SOFCMAC神经网络在线重构系统的非线性特性 ,以消除非线性特性引起的系统误差 ,可保证非线... 提出了一种非线性系统的自组织模糊CMAC(SOFCMAC)神经网络自适应重构跟踪控制方法 ,首先通过构造增广系统 ,设计出线性渐近跟踪控制器 ,然后采用SOFCMAC神经网络在线重构系统的非线性特性 ,以消除非线性特性引起的系统误差 ,可保证非线性系统闭环稳定并使系统输出跟踪期望输出 . 展开更多
关键词 非线性系统 自组织模糊CMAC神经网络 自适应重构跟踪控制 预测控制 仿真 自适应控制 学习算法
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地下工程稳定性的模糊自组织神经网络聚类分析模型 被引量:4
20
作者 周科平 古德生 《矿业研究与开发》 EI CAS 2001年第5期4-7,19,共5页
基于模糊数学和自组织特征映射神经网络理论 ,提出了把具有高度非线性特征的自组织特征映射神经网络和模糊聚类分析结合起来 ,应用于地下工程稳定性的识别 ;建立了地下工程稳定性的模糊自组织神经网络聚类分析模型 ,并把它首次应用于采... 基于模糊数学和自组织特征映射神经网络理论 ,提出了把具有高度非线性特征的自组织特征映射神经网络和模糊聚类分析结合起来 ,应用于地下工程稳定性的识别 ;建立了地下工程稳定性的模糊自组织神经网络聚类分析模型 ,并把它首次应用于采场稳定性的识别 ,深刻地揭示了采场稳定性的自组织特性。实例分析表明 ,该方法是一种科学的分类方法 。 展开更多
关键词 模糊自组织神经网络 聚类分析 稳定性 地下矿山工程 采场
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