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从数据中学习模糊系统是其智能建模的重要方法之一,针对目前模糊系统建模及优化方法对于学习后的模糊系统的规则数以及结构优化关注不足而影响了其精度和可解释性的问题,提出了一种结合模拟退火与基于支持度约简规则的模糊系统优化方法。该方法通过支持度约简系统冗余规则进而提高模糊系统的可解释性;同时利用模拟退火算法优化模糊系统的隶属度函数参数进一步提高模糊系统的精度。针对回归任务,与BP(Back Propagation)神经网络、径向基(Radial Basis Function,RBF)神经网络以及经典的模糊算法WM(Wang-Mendel)在不同领域的3个经典数据集上进行实验比较,实验结果表明:该算法在预测方面取得了更高的精度;与WM算法相比,所提算法中规则数明显减少,进一步提高了系统的可解释性。 相似文献
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通过室内试验和数值模拟方法研究了丁集煤矿大直径瓦斯管在外力作用下的力学特性,结果表明:大直径瓦斯管在围压作用下呈明显的失稳破坏形态,其强度安全系数达到3以上,采用大变形有限元数值模拟方法和实测承载力数值吻合良好,该数值方法可以为大直径瓦斯管的设计和施工提供参考。 相似文献
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