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4-CBA Soft Sensor Based on Fuzzy CMAC Neural Networks 被引量:1
1
作者 杜文莉 钱锋 +1 位作者 刘漫丹 张凯 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2005年第3期437-440,共4页
Soft sensor is attractive in dealing with online product quality measurement by virtue of other easily measured variables. In AMOCO PTA (purified terephthalic acid) production process, the unavailability of real-time ... Soft sensor is attractive in dealing with online product quality measurement by virtue of other easily measured variables. In AMOCO PTA (purified terephthalic acid) production process, the unavailability of real-time measurement of 4-CBA makes it impossible for timely adjustment and thereby influences the product quality and the plant economy benefit. In this paper, a kind of FCMAC (fuzzy cerebellar model articulation controller) method is presented to solve the online measurement problem. Different from the conventional CMAC (cerebellar model articulation controller) networks, which has inferior smoothing ability because of its table look-up based technology. Integrating fuzzy model into CMAC networks, it becomes more accurate in functional mapping without weakening its generalization ability. Numerical example and industrial application results show the method proposed here is satisfactory and feasible. 展开更多
关键词 fuzzy cmac networks 4-carboxybenzaldehyde (4-CBA) purified terephthalic acid plant soft sensor
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Modeling and Simulation of Hydraulic Roll Bending System Based on CMAC Neural Network and PID Coupling Control Strategy 被引量:4
2
作者 JIA Chun-yu SHAN Xiu-ying +2 位作者 CUI Yan-cao BAI Tao CUI Fa-jun 《Journal of Iron and Steel Research International》 SCIE EI CAS CSCD 2013年第10期17-22,共6页
The hydraulic roll bending control system usually has the dynamic characteristics of nonlinearity, slow time variance and strong outside interference in the roiling process, so it is difficult to establish a precise m... The hydraulic roll bending control system usually has the dynamic characteristics of nonlinearity, slow time variance and strong outside interference in the roiling process, so it is difficult to establish a precise mathemati- cal model for control. So, a new method for establishing a hydraulic roll bending control system is put forward by cerebellar model articulation controller (CMAC) neural network and proportional-integral-derivative (PID) coupling control strategy. The non-linear relationship between input and output can be achieved by the concept mapping and the actual mapping of CMAC. The simulation results show that, compared with the conventional PID control algo- rithm, the parallel control algorithm can overcome the influence of parameter change of roll bending system on the control performance, thus improve the anti jamming capability of the system greatly, reduce the dependence of con- trol performance on the accuracy of the analytical model, enhance the tracking performance of hydraulic roll bending loop for the hydraulic and roll bending force and increase system response speed. The results indicate that the CMAC-P1D coupling control strategy for hydraulic roll bending system is effective. 展开更多
关键词 hydraulic roll bending cmac neural network PID control genetic algorithm
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CONTROL SCHEMES FOR CMAC NEURAL NETWORK-BASED VISUAL SERVOING 被引量:1
3
作者 Wang HuamingXi WenmingZhu JianyingDepartment of Mechanical andElectrical Engineering,Nanjing University of Aeronauticsand Astronautics,Nanjing 210016, China 《Chinese Journal of Mechanical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2003年第3期256-259,共4页
In IBVS (image based visual servoing), the error signal in image space should be transformed into the control signal in the input space quickly. To avoid the iterative adjustment and complicated inverse solution of im... In IBVS (image based visual servoing), the error signal in image space should be transformed into the control signal in the input space quickly. To avoid the iterative adjustment and complicated inverse solution of image Jacobian, CMAC (cerebellar model articulation controller) neural network is inserted into visual servo control loop to implement the nonlinear mapping. Two control schemes are used. Simulation results on two schemes are provided, which show a better tracking precision and stability can be achieved using scheme 2. 展开更多
关键词 cmac Neural network Control scheme Visual servoing
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Adaptive-backstepping force/motion control for mobile-manipulator robot based on fuzzy CMAC neural networks 被引量:2
4
作者 Thang-Long MAI Yaonan WANG 《Control Theory and Technology》 EI CSCD 2014年第4期368-382,共15页
In this paper, an adaptive backstepping fuzzy cerebellar-model-articulation-control neural-networks control (ABFCNC) system for motion/force control of the mobile-manipulator robot (MMR) is proposed. By applying t... In this paper, an adaptive backstepping fuzzy cerebellar-model-articulation-control neural-networks control (ABFCNC) system for motion/force control of the mobile-manipulator robot (MMR) is proposed. By applying the ABFCNC in the tracking-position controller, the unknown dynamics and parameter variation problems of the MMR control system are relaxed. In addition, an adaptive robust compensator is proposed to eliminate uncertainties that consist of approximation errors, uncertain disturbances. Based on the tracking position-ABFCNC design, an adaptive robust control strategy is also developed for the nonholonomicconstraint force of the MMR. The design of adaptive-online learning algorithms is obtained by using the Lyapunov stability theorem. Therefore, the proposed method proves that it not only can guarantee the stability and robustness but also the tracking performances of the MMR control system. The effectiveness and robustness of the proposed control system are verified by comparative simulation results. 展开更多
关键词 Backstepping control Fuzzy cmac (cerebellar model articulation controller) neural networks Adaptive robustcontrol Mobile-manipulator robot
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基于CMAC神经网络的煤矿柴油发电机组调速智能化控制
5
作者 李海威 刘勇 《微电机》 2025年第4期15-19,共5页
受到运行环境以及采集设备性能等多方面因素的影响,在对柴油发电机组进行调速控制时,原始运行数据滤波程度较低,控制精度不佳。对此,提出基于CMAC神经网络的煤矿柴油发电机组调速智能化控制。通过结合滑动窗口尺寸以及数据点权重,针对... 受到运行环境以及采集设备性能等多方面因素的影响,在对柴油发电机组进行调速控制时,原始运行数据滤波程度较低,控制精度不佳。对此,提出基于CMAC神经网络的煤矿柴油发电机组调速智能化控制。通过结合滑动窗口尺寸以及数据点权重,针对采集到的发电机组实时运行数据进行平滑滤波处理,并引入高斯函数对权重进行分配,在实现数据平滑处理的同时对异常值进行剔除。采用CMAC神经网络作为自适应控制器的核心,通过对自适应控制器的网络权值进行更新,并将控制器的输出作为转速调节量。采用非线性饱和函数对调速指令的范围进行限制,并利用调整增益项通过闭环反馈对CMAC的输出值进行调整,得到准确的调速指令。测试结果表明,对发电机组转速进行智能化控制时,超调量较低,具备较为理想的调速控制精度。 展开更多
关键词 cmac神经网络 发电机组 转速控制 控制精度 超调量
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一种基于CMAC的自学习控制器 被引量:24
6
作者 蒋志明 林廷圻 黄先祥 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第4期542-546,共5页
现有的基于 CMAC的自学习控制器能够有效地减小跟踪误差 ,但是在跟踪连续变化信号如正弦波时 ,由于累积误差的影响会产生过学习现象 ,进而导致系统的不稳定 .为此 ,提出一种新的基于 CMAC的自学习控制器 ,它以系统的动态误差作为 CMAC... 现有的基于 CMAC的自学习控制器能够有效地减小跟踪误差 ,但是在跟踪连续变化信号如正弦波时 ,由于累积误差的影响会产生过学习现象 ,进而导致系统的不稳定 .为此 ,提出一种新的基于 CMAC的自学习控制器 ,它以系统的动态误差作为 CMAC的激励信号 ,从而避免了累积误差的影响 .仿真结果表明 ,该控制器不仅是有效的 ,而且具有很强的鲁棒性 .此外 ,它可以使用较高的学习速率 ,实时性强 . 展开更多
关键词 神经网络 稳定性 自学习控制器 cmac
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基于CMAC-PID控制的柴油发电机组的建模与仿真 被引量:22
7
作者 侯世英 时文飞 万江 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第13期3052-3055,3063,共5页
在分析柴油发电机组系统组成的基础上,建立了火电厂应急柴油发电机组在MATLAB/SIMULINK环境下的仿真模型,提出了应急柴油发电机组调速系统的CMAC-PID控制方案。对顺序投入负载时,机组的机械、电气性能作了仿真分析,结果表明CMAC-PID控... 在分析柴油发电机组系统组成的基础上,建立了火电厂应急柴油发电机组在MATLAB/SIMULINK环境下的仿真模型,提出了应急柴油发电机组调速系统的CMAC-PID控制方案。对顺序投入负载时,机组的机械、电气性能作了仿真分析,结果表明CMAC-PID控制的应急柴油发电机组,转速瞬态调整率要比常规PID控制下小,稳定时间也短,显示了良好的动态特性。 展开更多
关键词 cmac神经网络 PID 应急柴油发电机组 建模
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基于CMAC网络强化学习的电梯群控调度 被引量:13
8
作者 高阳 胡景凯 +1 位作者 王本年 王冬黎 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第2期362-365,共4页
电梯群控调度是一类开放、动态、复杂系统的多目标优化问题.目前应用于群控电梯调度的算法主要有分区算法、基于搜索的算法、基于规则的算法和其他一些自适应的学习算法.但已有方法在顾客平均等待时间等目标上并不能够达到较好的优化性... 电梯群控调度是一类开放、动态、复杂系统的多目标优化问题.目前应用于群控电梯调度的算法主要有分区算法、基于搜索的算法、基于规则的算法和其他一些自适应的学习算法.但已有方法在顾客平均等待时间等目标上并不能够达到较好的优化性能.本文采用强化学习技术应用到电梯群控调度系统中,使用CMAC神经网络函数估计模块逼近强化学习的值函数,通过Q-学习算法来优化值函数,从而获得优化的电梯群控调度策略.通过仿真实验表明在下行高峰模式下,本文所提出的基于CMAC网络强化学习的群控电梯调度算法,能够有效地减少平均等待时间,提高电梯运行效率. 展开更多
关键词 电梯群控调度 强化学习 cmac神经网络 函数估计
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小脑模型关节控制器(CMAC)理论及应用 被引量:17
9
作者 苏刚 陈增强 袁著祉 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第z1期269-273,共5页
CMAC神经网络因具有收敛速度快、泛化能力强、结构简单、易于软、硬件实现等特点 ,而得到广泛的应用。本文系统地综述了 CMAC神经网络的结构、算法、收敛性以及在控制中的应用。指出
关键词 cmac 神经网络 学习算法 收敛性 建模 控制
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基于改进的CMAC神经网络与PID并行控制的研究 被引量:16
10
作者 张伟 朱大奇 +1 位作者 孔敏 李武朝 《计算机测量与控制》 CSCD 2005年第12期1359-1360,1375,共3页
提出一种改进的CMAC神经网络控制算法,利用满打满算单元的先前学习次数作为可信度;将改进的CMAC与PID实现复合控制,由CMAC控制器实现前馈控制,PID控制实现反馈控制;仿真表明,改进算法的响应速度和精度有一定的改善。
关键词 cmac PID 神经网络
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模糊CMAC神经网络用于MIMO非线性系统的反馈线性化 被引量:7
11
作者 张友安 陈善本 +1 位作者 周绍磊 杨涤 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第1期107-109,共3页
针对一类多输入多输出(MIMO)连续时间非线性系统,应用模糊CMAC神经网络,给出一种状态反馈控制器,用于使状态反馈可线性化的未知的非线性动态系统获得要求的跟踪性能.在很弱的假设条件下,应用李雅普诺夫稳定性理论严格地证明了闭环系统... 针对一类多输入多输出(MIMO)连续时间非线性系统,应用模糊CMAC神经网络,给出一种状态反馈控制器,用于使状态反馈可线性化的未知的非线性动态系统获得要求的跟踪性能.在很弱的假设条件下,应用李雅普诺夫稳定性理论严格地证明了闭环系统内的所有信号为一致最终有界(UUB). 展开更多
关键词 MIMO 非线性系统 反馈线性化 模糊CMA 神经网络
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异步电动机调速系统自适应辨识的CMAC-ADRC算法 被引量:5
12
作者 李慧 刘星桥 李景 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第3期358-365,共8页
针对异步电动机调速系统快速响应时启动超调量大的问题,提出了一种基于自适应参数辨识的小脑模型神经网络复合自抗扰控制(CMAC-ADRC)的控制算法。将CMAC与ADRC各自的优点相结合,利用CMAC神经网络实现前馈控制,通过在线学习来抑制系统的... 针对异步电动机调速系统快速响应时启动超调量大的问题,提出了一种基于自适应参数辨识的小脑模型神经网络复合自抗扰控制(CMAC-ADRC)的控制算法。将CMAC与ADRC各自的优点相结合,利用CMAC神经网络实现前馈控制,通过在线学习来抑制系统的超调量,增强系统的鲁棒性能,提高系统的快速性能,利用ADRC技术实现反馈控制,进一步增强系统的抗干扰能力。利用参考模型自适应参数辨识技术对转动惯量进行辨识,优化自抗扰补偿系数。以变频器结合异步电动机为控制对象,进行仿真,基于自适应参数辨识的CMAC-ADRC控制算法的干扰响应幅度是一阶优化自抗扰控制下干扰响应幅度的44.57%,是小脑模型神经网络复合比例-微分(CMACPD)控制下干扰响应幅度的17.69%,干扰恢复时间是一阶优化自抗扰控制下干扰恢复时间的50%,是CMAC-PD控制下恢复时间的60%。搭建MCU-CPLD-DSP控制平台进行了实验,基于自适应参数辨识的CMAC-ADRC控制算法的超调量是一阶优化自抗扰控制的45.49%,上升时间是一阶优化自抗扰控制的53.33%,干扰响应幅度是一阶优化自抗扰控制干扰响应幅度的71%,干扰恢复时间是一阶优化自抗扰控制干扰恢复时间的76.47%。 展开更多
关键词 异步电动机 小脑模型神经网络 自抗扰控制 前馈控制 自适应辨识
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自组织模糊CMAC神经网络及其非线性系统辨识 被引量:11
13
作者 王源 胡寿松 齐俊伟 《航空学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第6期556-558,共3页
针对 CMAC的特点 ,提出了联想度的概念 ,并由此设计了一种自组织模糊 CMAC神经网络 ( SOFC-MAC)及其学习算法 ,证明了 SOFCMAC能以任意精度对非线性特性一致逼近。该网络具有学习速度快 ,逼近精度高及局部泛化能力等特点。
关键词 cmac 模糊神经网络 系统辨识 小脑模型关节控制器 非线性系统 自组织模糊cmac 歼击机系统
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汽轮机调速系统CMAC网络PID并行优化控制 被引量:11
14
作者 杨辉 王爽心 李亚光 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第10期2662-2665,共4页
针对汽轮机调速系统存在死区、饱和等非线性的控制特点,提出了基于混沌优化策略与CMAC网络PID并行控制相结合的控制方法,并将其应用于汽轮机调速系统的参数设计中。该方法首先通过混沌搜索,得到控制器参数的次优值,然后利用变尺度的方... 针对汽轮机调速系统存在死区、饱和等非线性的控制特点,提出了基于混沌优化策略与CMAC网络PID并行控制相结合的控制方法,并将其应用于汽轮机调速系统的参数设计中。该方法首先通过混沌搜索,得到控制器参数的次优值,然后利用变尺度的方法在次优值附近找出控制器参数的全局最优值。与CMAC网络传统PID并行控制以及单纯PID控制相比较的仿真结果表明,该方法能更好地提高控制系统的精度和响应速度。 展开更多
关键词 混沌优化 cmac网络 PID控制 并行控制 汽轮机调速系统
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基于聚类的超闭球CMAC混煤燃烧污染物析出软测量模型 被引量:6
15
作者 李慧 段培永 +1 位作者 王桂荣 魏建平 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第5期1119-1125,共7页
针对CMAC神经网络的网络节点随输入维数的增大呈几何级数增加的问题,基于模糊聚类提出一种改进的超闭球CMAC神经网络算法,用于电站锅炉混煤燃烧污染物析出软测量模型的建立。以电站锅炉实际运行工况的煤质特性数据和炉内燃烧条件为输入... 针对CMAC神经网络的网络节点随输入维数的增大呈几何级数增加的问题,基于模糊聚类提出一种改进的超闭球CMAC神经网络算法,用于电站锅炉混煤燃烧污染物析出软测量模型的建立。以电站锅炉实际运行工况的煤质特性数据和炉内燃烧条件为输入参数,通过软测量实现大型电站锅炉混煤燃烧硫、氮污染物生成浓度的精确预估和在线测量,用于指导电厂运行人员进行锅炉燃烧调整,以控制污染物的超标排放。与超闭球CMAC算法比较,提出的改进算法可以大大降低高维神经网络节点数并提高神经网络软测量精度,实验结果表明该方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 燃烧 污染物析出 cmac神经网络 软测量 学习 混煤
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基于CMAC的带有未知负载干扰电液位置伺服系统的自学习控制 被引量:9
16
作者 蒋志明 林廷圻 黄先祥 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2000年第3期368-370,374,共4页
针对电液伺服系统的特点 ,提出了基于 CMAC神经网络非线性控制的结构和算法。对电液位置伺服系统的动态仿真表明 。
关键词 电液位置伺服系统 cmac 负载干扰 自学习控制
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基于CMAC神经网络的康复机器人的智能控制技术 被引量:8
17
作者 吕广明 孙立宁 沈刚 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第5期662-665,共4页
康复机器人是目前的热点方向之一.建立了五自由度上肢康复机器人的CMAC神经网络控制模型.在此模型基础上,通过对正常人肌电信号的训练学习,修正了网络的权值,得到了较为理想的控制模型.最后,通过病人的肌电信号,得到了良好的输出结果.... 康复机器人是目前的热点方向之一.建立了五自由度上肢康复机器人的CMAC神经网络控制模型.在此模型基础上,通过对正常人肌电信号的训练学习,修正了网络的权值,得到了较为理想的控制模型.最后,通过病人的肌电信号,得到了良好的输出结果.仿真实例表明,CMAC方法比其他神经网络方法收敛快,学习精度高,且具有更好的网络泛化能力,可以用于五自由度上肢康复机器人的智能控制. 展开更多
关键词 康复机器人 肌电信号 cmac神经网络 网络泛化能力 cmac仿真实例
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超闭球CMAC的性能分析及多CMAC结构 被引量:17
18
作者 段培永 任化芝 邵惠鹤 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第4期563-567,共5页
如何选择合适网络参数是传统 CMAC(Cerebellar Model Articulation Controller)应用中的一个难题 .采用泛化均方差 (GMSE)和学习均方差 (L MSE)来分别评价超闭球 CMAC的泛化能力与记忆精度 ,并引入权调整率的概念 ,来研究 CMAC结构参数... 如何选择合适网络参数是传统 CMAC(Cerebellar Model Articulation Controller)应用中的一个难题 .采用泛化均方差 (GMSE)和学习均方差 (L MSE)来分别评价超闭球 CMAC的泛化能力与记忆精度 ,并引入权调整率的概念 ,来研究 CMAC结构参数与学习性能的关系 .研究结果表明 ,在样本分布和量化级数不变时 ,泛化均方差和学习均方差是权调整率的非增函数 .因此超闭球 CMAC在满足存储空间和计算速度的要求下尽量使得权调整率较大 .还提出了并行CMAC结构以进一步提高单个超闭球 CMAC的非线性逼近能力 . 展开更多
关键词 cmac 神经网络 泛化能力 学习精度
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基于CMAC-PID并行控制的阵风减缓控制系统 被引量:4
19
作者 聂瑞 章卫国 +1 位作者 李广文 刘小雄 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2010年第7期56-60,共5页
针对高速飞机飞行在大气干扰下,产生强烈阵风干扰,飞机方程存在未建模扰动,传统PID难以保证控制稳定效果,提出了基于粒子群优化策略的CMAC-PID并行控制的直接升力控制方法,并将其应用于飞机阵风减缓控制系统的设计中。采用乘坐品质舒适... 针对高速飞机飞行在大气干扰下,产生强烈阵风干扰,飞机方程存在未建模扰动,传统PID难以保证控制稳定效果,提出了基于粒子群优化策略的CMAC-PID并行控制的直接升力控制方法,并将其应用于飞机阵风减缓控制系统的设计中。采用乘坐品质舒适指数作为适应度函数,通过粒子群优化,得到PID控制器参数为神经网络训练提高导师信号。在系统运行中,PID控制器输出逐渐趋近为零,CMAC网络控制输出逐步取代PID控制输出,成为控制器主要控制信号。仿真结果表明,提出的方法比传统PID控制器能够更加有效的起到阵风减缓效果增加稳定性。 展开更多
关键词 粒子群优化 阵风减缓控制系统 小脑模型 控制 乘坐品质舒适指数
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基于CMAC神经网络的一类MIMO非线性系统的自适应反馈线性化 被引量:4
20
作者 张友安 周绍磊 +1 位作者 崔平远 杨涤 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2000年第1期83-85,121,共4页
在已知系统标称模型的基础上,将CMAC神经网络用于一类状态反馈可线性化的MIMO连续时间不确定性非线性系统的鲁棒自适应反馈线性化,使系统获得要求的跟踪性能。在很弱的假设条件下,应用李雅普诺夫稳定性理论证明了闭环系统内... 在已知系统标称模型的基础上,将CMAC神经网络用于一类状态反馈可线性化的MIMO连续时间不确定性非线性系统的鲁棒自适应反馈线性化,使系统获得要求的跟踪性能。在很弱的假设条件下,应用李雅普诺夫稳定性理论证明了闭环系统内的所有信号为一致最终有界。仿真算例验证了该方法的正确性与有效性。 展开更多
关键词 MIMO 非线性系统 cmac 神经网络 自适应控制
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