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1.
Chebyshev神经网络辨识器   总被引:8,自引:0,他引:8  
基于逼近论,将一组Chebyshev正交多项式取代BP网络中的S型函数,构成一种新的神经网络模型。理论分析和仿真实验表明,该网络可逼近任意 非线性系统,且建模容易,收敛速度快,学习次数远远少于BP网络。  相似文献   
2.
可编程序控制器在液压系统中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
可编程序控制器(PLC)是自动化技术的重要工具。在顺序控制领域。因其编程简单、可靠性高、组态灵活、抗干扰能力强、环境适应性好,应用日益广泛。本文介绍了PLC在液压系统中的应用、设计及编程方法。  相似文献   
3.
4.
本文介绍了一种交流采样综合电量变送器的测量算法和设计技术要点,分析了仪表的误差来源:通道传输误差、电流互感器非线性误差、相位误差和频率混叠误差。论文提出了提高锁相同步的精度、减小通道误差和频率混叠等误差的方法。由于仪表采用了具有高Q模拟低通滤波器的锁相同步技术、内部动态校准与外校准相结合的免调整技术、采用较高的采样率和抗混叠滤波、相位补偿等技术,从而保证了仪表能适应谐波畸变严重的电网,并有良好的温度适应性。几项关键技术尚未见在国内其它的微机电量变送器中使用。  相似文献   
5.
通过对某型高反压管BVcbo 击穿特性发辉现象实验对比分析和物理机理的研究,找出了产生此现象的直接原因,进而对晶体管安全工作方面的实验和研究提出了解决发辉现象的措施及测试BVcbo单结特性时应注意的问题。  相似文献   
6.
一种改进的小生境微粒群算法   总被引:7,自引:0,他引:7  
在微粒群算法中引入“基于密度”的聚类算法,构建出一种改进的小生境微粒群算法.该算法组合了两种方法来实现小生境的思想:第一,采用多种群策略,初始化产生一个没有子微粒群区分的主微粒群D0后,在对D0迭代执行lbestPSO算法的同时,允许其中动态产生不相同的子微粒群Di(i≥1);第二,子微粒群的产生采用一种“基于密度”的聚类算法,如果两个个体之间的距离小于一个给定的极值σdist,则将这两个个体联系起来归入一个聚类簇,当聚类簇中的个体数目达到规定的子微粒群最小规模时形成一个小生境.用这种算法能够产生大小和形状不同的小生境,与生物学中地理小生境具有多种形状的事实相符合,也克服了NichePSO算法只能以某一微粒为中心产生圆形小生境的不足.对3个常用的基本测试函数的测试实验表明,这种改进的小生境微粒群算法在多峰函数寻优中性能优于标准PSO和NichePSO.  相似文献   
7.
在微粒群算法中引入“基于密度”的聚类算法,构建出一种改进的小生境微粒群算法.该算法组合了两种方法来实现小生境的思想:第一,采用多种群策略,初始化产生一个没有子微粒群区分的主微粒群D0后,在对D0迭代执行l-best。PSO算法的同时,允许其中动态产生不相同的子微粒群Di(i≥1);第二,子微粒群的产生采用一种“基于密度”的聚类算法,如果两个个体之间的距离小于一个给定的极值σdist,则将这两个个体联系起来归入一个聚类簇,当聚类簇中的个体数目达到规定的子微粒群最小规模时形成一个小生境.用这种算法能够产生大小和形状不同的小生境,与生物学中地理小生境具有多种形状的事实相符合,也克服了Niche PSO算法只能以某一微粒为中心产生圆形小生境的不足,对3个常用的基本测试函数的测试实验表明,这种改进的小生境微粒群算法在多峰函数寻优中性能优于标准PSO和Niche PSP。  相似文献   
8.
一种基于聚类的小生境微粒群算法   总被引:6,自引:0,他引:6  
在小生境微粒群算法中引入一种简单的聚类算法,替换了原算法中依赖于圆形拓扑领域的小生境产生方法,构建出一种基于聚类的小生境微粒群算法.该算法在对主微粒群进行l best PSO寻优的同时对其中的微粒进行聚类,当聚类簇中的个体数目达到规定的子微粒群最小规模时形成一个小生境.用这种算法能够产生大小和形状不同的小生境,克服了NichePSO算法的不足.  相似文献   
9.
基于多种群协同进化微粒群算法的径向基神经网络设计   总被引:9,自引:2,他引:9  
神经网络结构和权值的联合设计一直是神经网络进化设计的一个研究方向.本文根据基本微粒群算法的特点,借鉴递阶编码的思想,构造出一种多种群协同进化微粒群算法.该算法具有种群内个体微粒自由运动特征分量与种群运动特征分量分层递阶进化的特征,克服了标准微粒群算法在多峰函数寻优时出现的微粒“早熟”现象.应用该算法进行径向基神经网络隐层结构和径向基函数参数联合自适应设计,在非线性系统辨识中显示了比较好的收敛性和训练精度,同时也使网络的泛化能力和逼近精度这一对矛盾得到了比较好的协调统一.  相似文献   
10.
介绍了摊铺机行驶系统的控制方案,结合摊铺机行驶系统的功能要求及LPC2138的特点,实现了摊铺机行驶系统数字控制器测控模块的硬件设计,包括测控模块总体结构、LPC2138微控制器、模拟量输入通道、开关量输入通道、开关量输出通道、PWM输出模块、通信接口。讨论了测控模块的抗干扰技术。  相似文献   
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