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相似文献
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1.
工程机械模糊神经网络挡位决策方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合工程机械的工程特点,提出了一种可应用于工程机械换挡决策的模糊神经网络(FNN)方法。并且利用ZL50装载机传动系统模糊换挡控制试验的数据进行了验证性仿真试验,该模糊神经网络系统实际上是对模糊控制系统的一种自适应与自学习的神经网络算法改造。仿真结果表明:该挡位决策方法可以根据操作工况环境实现正确的变速箱挡拉决策,为FNN换挡控制器的开发做了理论准备。  相似文献   

2.
工程机械模糊神经网络挡位决策方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合工程机械的工作特点 ,提出了一种可应用于工程机械换挡决策的模糊神经网络(FNN)方法。并且利用ZL50装载机传动系统模糊换挡控制试验的数据进行了验证性仿真试验 ,该模糊神经网络系统实际上是对模糊控制系统的一种自适应与自学习的神经网络算法改造。仿真结果表明 :该挡位决策方法可以根据操作工况环境实现正确的变速箱挡位决策 ,为FNN换挡控制器的开发做了理论准备  相似文献   

3.
基于区间值推理的模糊神经网络   总被引:1,自引:0,他引:1  
在区间值模糊推理的理论基础上,提出了基于区间值推理的模糊神经网络。主要是将模糊逻辑规则利用神经网络来实现,给出了基于IVFR的FNN的结构以及通过两个模糊集的贴近度作为误差反馈的学习算法。  相似文献   

4.
基于模糊神经网络的移动机器人自适应行为设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
将模糊控制和神经网络相结合,形成模糊神经网络(fuzzy neural network,FNN)控制器,利用联想记忆进行离线训练,用来记忆预先利用强化Q学习(Q-Learning,QL)在线训练获得的移动机器人自适应行为的模糊控制规则。FNN经过离线训练后,把规则隐含地分布在整个网络之中,在控制应用时,不必进行复杂的规则搜索和推理,无需查表,只需通过高速并行的分布计算就可产生最佳输出的自适应行为。仿真结果表明,由于输入模糊子集接近于网络所用的训练模糊子集,所以输出几乎和该条训练规则的结果相同。  相似文献   

5.
利用模糊神经网络(FNN)的学习能力从控制操作的现场数据中获取模糊规则,并自动调节隶属函数,把建模的过程转化为FNN网络结构参数的生成与学习问题。用于一个非线性过程的模糊模型参数辨识问题,取得了满意的结果。  相似文献   

6.
针对目前绝大多数入侵检测系统不能很好检测已知攻击的变种,将神经网络和模糊逻辑有机地结合起来,提出一种模糊神经网络入侵检测系统(FNN—IDS)。仿真结果表明,能较好地解决上述问题,为入侵检测系统的改进提供了一种有效的途径。  相似文献   

7.
模糊神经网络在超声马达位置控制中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了利用模糊神经网络控制器(FNN)实现对超声马达位置进行控制的方法,并提出适应法则进行在线训练,以减小由于参数的不确定性和外部干扰对超声马达所产生的影响,提供了FNN控制器的结构图,仿真与实验研究表明,FNN控制器能够实现对超声马达位置的精确控制。  相似文献   

8.
针对现有的支持向量机(SVM)不具有多分辨率学习的特点,提出一种新的小波框架的多尺度支持向量机(SVM)的模糊小波网络(FWN)算法.将小波多尺度学习和模糊推理方法相结合,由于FWN对应着多个模糊规则,而每个模糊规则的后件对应一个小波网络,解决了模糊规则后件难以描述的问题;对高维输入的小波网络的初始参数和网络结构的确定困难问题,用基于正交小波框架的支持向量机代替小波网络的方法,使FWN模型具有更好的泛化性能;为了提高FWN模型的逼近精度,使用梯度下降方法调节FWN参数.仿真结果表明,与传统的模糊神经网络(FNN)相比,该方法能显著地提高分类精度.  相似文献   

9.
运用模糊神经网络(FNN)模型,对254例腹痛中的大肠聚、肝郁肋痛、湿热黄疸、湿热泄泻、食滞胃痛、大肠痈、虚寒泄泻、脾心痛、气滞腹痛9种中医临床病症进行辅助诊断,得到9种腹痛病症的准确率达到95.4%以上,从而FNN模型可以用在临床上作辅助诊断。  相似文献   

10.
基于模糊神经网络的周期性结垢预测方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对间歇换热设备的周期性结垢现象,以及由此引起的对象特性时变并造成常规控制器动态性能下降等问题,提出了一种基于模糊神经网络(FNN)的周期性结垢预测方法.把间歇换热设备的周期性结垢分解为可逆垢和不可逆垢,通过两个多入单出四层模糊神经网络分别学习结垢的短周期可逆垢增长趋势和长周期不可逆垢增长趋势,并由两者的组合得到更为精确的污垢热阻预测值.实验结果表明,使用该方法对于一类间歇式麦汁蒸发器污垢热阻的预测精度较经验估计式明显提高,利用该预测方法所构造的时变增益补偿因子在麦汁蒸发器蒸发强度控制系统中亦获得了成功应用.  相似文献   

11.
针对常规模糊神经网络和补偿模糊神经网络的不足,提出了一种综合聚类算法和梯度下降法的补偿模糊神经网络。该网络的学习分为两步:结构辨识和参数辨识。在结构辨识中,采用关系度聚类方法,自动地划分输入/输出空间,确定模糊规则的数目及每条规则中前提部分和结论部分的初始参数,即构造一个初始模糊模型;在参数辨识中,采用具有五层结构的补偿模糊神经网络,并根据梯度下降法调整所建的初始模糊模型参数,使其具有更高的精度。通过对一非线性系统的建模,仿真结果表明,该网络在建模精度和收敛速度上均优于常规模糊神经网络和补偿模糊神经网络。  相似文献   

12.
模糊神经网络用于非线性系统模型辨识   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种非线性系统的模型辨识方法。在只有被辨识系统的输入输出数据的情况下,利用一种无监督的聚类算法来进行结构辨识,从而自动获得模糊规则库,并可以得到模糊系统的初始参数。在聚类的基础上,构造一个与之相匹配的模糊神经网络,用它的学习算法来训练网络得到一个精确的模糊模型,从而实现参数辨识。同时,证明了所构造的模糊神经网络具有通用逼近能力,这个能力在模糊建模和模糊控制方面非常有用。通过对两个非线性系统辨识的仿真结果验证了该方法的有效性。  相似文献   

13.
该文提出了一种基于规则自动生成的模糊神经网络建模方法。该方法是利用样本数据自动生成模糊规则,再利用模糊逻辑的万能逼近能力来逼近理想输出,并且根据样本数据自动增加、删除或者修改模糊规则来达到优化模糊模型。介绍了广义动态模糊神经网络的结构和学习方法,并给出了实例来验证该方法是可行的,并优于MATIAB自带的自适应模糊神经网络取得的结果。  相似文献   

14.
针对模糊神经网络结构设计问题,提出一种基于递归聚类与相似性的结构设计方法.首先,提出以输出变化强度为导向、以结构细分为手段的递归聚类方法对网络初始结构进行设计.其次,通过计算模糊规则的相似性,将高度相似的规则进行合并,在保持良好精度的前提下,对网络初始结构进行简化.最后,通过函数逼近、非线性系统辨识仿真实验验证了方法的可行性和有效性.  相似文献   

15.
基于零阶T-S模糊模型,本文指出了一种实用的输入输出的数据进行复杂系统的模糊神经元网络建模的方法,该方法的主要目的是解决模糊神经元网络中结构辨识的困难。 种所谡语言模型被用来寻找系统输入变量的最佳组合。  相似文献   

16.
基于输出误差预测的模糊预测PID控制及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对实际工业过程中普遍存在的非线性特性,采用T-S模糊模型来描述复杂的非线性系统.利用模糊聚类算法在线竞争学习模糊规则的输入区域中心,并按预先规定的规则之间的重叠度在线确定每条规则的输入区域半径,而模糊规则结论中的参数则由递推最小二乘(RLS)算法得到,得到的模糊局部线性化模型作为每个时刻的受控自回归积分滑动平均(CARIMA)模型.结合广义预测控制(GPC)的思想和有限脉冲响应滤波器,提出了一类新型的模糊预测PID控制器的实现方法,解决了一般预测PID控制器设计当中对系统模型阶次的限制问题.仿真算例说明了该方法的有效性和实用性.  相似文献   

17.
0~adosAdesignmethodisselectedaccoldingtotheobjectandtheenvironmentfortheconealengineeringandsimulahonsystem.ThemathematicalmodelingisalmoStimPOssibleforsomecomplexcontrolsystem.fothefuZZycontroliswidelyappliedforitSindependenceofthemathematicalmodelingOftheobject["'].However,expertcontrolrulesaregenelallyreqUiredforsystemdesign.Whatcanbeobtainedinsomecasesarenumericalsampledatafromcontroloperationsensorsratherthansuchcontrolrules.ThisreqUirestheextractionof"if-then"fUZZyconealrulesfromthe…  相似文献   

18.
针对以模糊Petri网为理论基础的网络攻击模型BBFPAN自学习能力差的缺点,本文首先提出一种新的适用于对攻击模型BBFPAN进行层次式划分的分层算法,为将神经网络理论引入攻击模型的研究奠定了基础。为了使攻击模型BBFPAN能够清晰地反映网络攻击过程中各节点的状态变化情况,发现网络系统的漏洞,本文首次将双枝模糊逻辑理论应用于攻击模型BBF-PAN的推理计算,提出了BBFPAN模型推理的基本规则,给出了一种BBFPAN分层推理算法,并通过实验验证了算法的正确性。  相似文献   

19.
RS与FNN集成在焊接缺陷识别中应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对焊接图像缺陷识别中提取的特征受噪声干扰比较严重,以及现有的识别算法准确率低的问题,提出了一种粗糙集(RS)和模糊神经网络(FNN)集成的缺陷识别算法.首先使用模糊C-均值聚类算法对样本属性离散化,然后使用RS对离散化后的样本数据进行属性约简得到决策规则,并使用π函数根据聚类的中心和半径对属性进行模糊化,克服RS对噪声敏感问题;根据得到的精简模糊决策规则和模糊逻辑推理确定FNN的结构,使用依赖度和规则的条件覆盖度确定网络的初始参数,考虑到样本中数据的可信度问题,用加权代价函数调整模型参数.仿真实验表明,本算法解决了分类过程中样本数据受到噪声干扰引起的不确定性、FNN结构难以确定的问题,能有效地提高焊缝图像缺陷的识别能力.  相似文献   

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