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1.
传感器是自动化设备的核心部件,传感器故障检测显得尤为重要。针对目前汽车衡维护、检修的困难,为有效准确判断故障传感器,提出了以径向基函数神经网络(RBFNN)预估值的初始化数据库专家系统判别方法。经现场测试准确率达到96%以上,从而有效简单地判定传感器好坏和识别故障传感器的位置。  相似文献   
2.
基于径向基函数神经网络的红外步态识别   总被引:1,自引:0,他引:1  
为提高红外步态识别的效果,提出一种基于径向基函数神经网络的多分类器融合算法。对红外步态序列,分别应用基于轮廓线傅立叶描述子特征的模糊分类器和基于下肢关节角度特征的贝叶斯分类器进行识别,再利用径向基函数神经网络的学习和分类功能,对获得的输出信息进行度量层的融合和再识别。仿真实验结果表明,该算法获得更加精确的分类效果。  相似文献   
3.
针对一类控制增益未知的多输入多输出(MIMO)非线性系统,提出了一种基于神经网络的鲁棒自适应动态面控制方法.利用动态面控制解决反推法的计算膨胀问题;同时在参数自适应律中引入S(Sigmoid)函数,动态调节神经网络的收敛速度,解决了自适应初始阶段的抖振现象.利用李亚普诺夫稳定性定理,证明了闭环系统所有信号最终有界,系统的跟踪误差最终收敛到有界紧集内.仿真结果表明了该方法的有效性.  相似文献   
4.
This paper presents a backstepping control method using radial‐basis‐function neural network (RBFNN) for improving trajectory tracking performance of a robotic helicopter. Many well‐known nonlinear controllers for robotic helicopters have been constructed based on the approximate dynamic model in which the coupling effect is neglected; their qualitative behavior must be further analyzed to ensure that the unmodeled dynamics do not destroy the stability of the closed‐loop system. In order to improve the controller design process, the proposed controller is developed based on the complete dynamic model of robotic helicopters by using an RBFNN function approximation to the neglected dynamic uncertainties, and then proving that all the trajectory tracking error variables are globally ultimately bounded and converge to a neighborhood of the origin. The merits of the proposal controller are exemplified by four numerical simulations, showing that the proposed controller outperforms a well‐known controller in (J. Robust Nonlinear Control 2004; 14 (12):1035–1059). Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.  相似文献   
5.
The amounts and types of remote sensing data have increased rapidly, and the classification of these datasets has become more and more overwhelming for a single classifier in practical applications. In this paper, an ensemble algorithm based on Diversity Ensemble Creation by Oppositional Relabeling of Artificial Training Examples (DECORATEs) and Rotation Forest is proposed to solve the classification problem of remote sensing image. In this ensemble algorithm, the RBF neural networks are employed as base classifiers. Furthermore, interpolation technology for identical distribution is used to remold the input datasets. These remolded datasets will construct new classifiers besides the initial classifiers constructed by the Rotation Forest algorithm. The change of classification error is used to decide whether to add another new classifier. Therefore, the diversity among these classifiers will be enhanced and the accuracy of classification will be improved. Adaptability of the proposed algorithm is verified in experiments implemented on standard datasets and actual remote sensing dataset.  相似文献   
6.
杨建华  肖达强  张伟  余明琼  易本顺 《中国电力》2022,55(5):122-127,142
针对特高压输电线线损与特征参数间关系复杂的特点,提出一种联合聚类优化算法(Canopy-K-means)和自适应二次变异差分进化(adaptive second mutation differential evolution,ASMDE)算法改进的径向基神经网络(radial basis function neural...  相似文献   
7.
一种免疫径向基网络多用户检测方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
径向基函数神经网络是一种具有局部逼近能力的前向神经网络模型,它可用作码分多址中的多用户检测器,并具有较好的检测性能;但是存在不足,主要表现在网络的构造和训练算法的优化方面.针对径向基函数网络在码分多址多用户检测应用中存在的网络复杂度与性能之间的矛盾,引入免疫的思想,构造了一种新颖的免疫径向基函数网络多用户检测器.它具有收敛速度快、推广能力好、鲁棒性强等优点,因而有更好的实时性和实用性.  相似文献   
8.
针对铂电阻温度传感器应用中存在的非线性问题,提出了应用径向基函数神经网络(RBFNN)强非线性逼近能力进行铂电阻温度传感器非线性补偿的方法。介绍了非线性补偿的原理和网络训练方法。结果表明:这种非线性补偿模型具有误差小、精度高、可在线标定和鲁棒性强等优点,与基于BP神经网络的非线性补偿模型相比,大大缩短了网络训练时间,从而方便了铂电阻温度传感器在测控系统中的应用。  相似文献   
9.
介绍了两种新的基于遗传算法的径向基神经网络(GA-Based RBFNN)训练算法。这两种算法均将遗传算法用于优化径向基神经网络的聚类中心和网络结构。第一种GA-Based RBFNN算法对所有训练样本采取二进制编码构成个体,优化径向基函数中心的选取和网络结构;第二种GA-Based RBFNN算法中,RBFNN采用自增长算法训练网络隐含层中心、采用十进制对距离因子ε编码构成染色体,优化网络。将两种GA-Based RBFNN算法应用于Fe、Mn、Cu、Zn同时测定的光谱解析,计算结果表明,本文的GA-Based RBFNN算法较通常的遗传算法与径向基人工神经网络(GA-RBFNN)联用,即在GA选择变量的基础上,再用RBFNN作数据解析的GA-RBFNN方法,在增强网络的泛化能力、提高预测的准确性等方面具有明显的优势。从这两种GA-Based RBFNN的比较看,第二种算法在性能上优于第一种算法。  相似文献   
10.
针对清扫车吸尘口内垃圾颗粒驻留时间受到结构类、固相类及气相类因素多类型、非线性作用预测难的问题,提出了基于熵值法的径向基神经网络(RBFNN)的垃圾颗粒驻留时间预测方法,该方法考虑了吸尘负压、滚刷转速、颗粒质量、颗粒密度、颗粒流量和吸尘管直径6种因素,将采用熵值法求解的因素权重作为输入扰动变量,建立了垃圾颗粒驻留时间的预测模型。结果表明:与采用传统RBFNN的预测方法相比,所提方法具有预测精度高的优点,可较好地解决清扫车吸尘口垃圾颗粒驻留时间预测难的问题,有助于提升清扫车吸尘系统设计水平。  相似文献   
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