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基于层级分解的前围声学包多目标优化 被引量:1
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作者 杨帅 吴宪 薛顺达 《振动与冲击》 北大核心 2025年第3期267-277,共11页
搭建了前围声学包多层级目标分解架构,提出GAPSO-RBFNN(genetic algorithm particle swarm optimization-radial basis function neural network)预测模型,并将其应用于多层级目标分解架构。将材料数据库、覆盖率、泄漏量作为优化的变... 搭建了前围声学包多层级目标分解架构,提出GAPSO-RBFNN(genetic algorithm particle swarm optimization-radial basis function neural network)预测模型,并将其应用于多层级目标分解架构。将材料数据库、覆盖率、泄漏量作为优化的变量范围,以PBNR(power based noise reduction)均值作为约束,以质量和成本作为优化目标,采用非支配排序遗传算法(nondominated sorting genetic algorithm II,NSGA-II)进行多目标优化,得到Pareto多目标解集。并从中选取满足设计目标的最佳组合方案(材料组合、覆盖率、前围过孔密封方案选型)。结果显示,该模型最终的优化结果与实测结果接近,误差分别为0.35%,1.47%,1.82%,相较于初始声学包方案,优化后的结果显示,PBNR均值提升3.05%,其质量降低52.38%,成本降低15.15%,验证了所提方法的有效性和准确性。 展开更多
关键词 GAPSO-RBFNN 声学包 PBNR NSGA-II Pareto多目标解集
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An elasto-plastic constitutive model of moderate sandy clay based on BC-RBFNN 被引量:2
2
作者 彭相华 王智超 +2 位作者 罗涛 余敏 罗迎社 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2008年第S1期47-50,共4页
Application research of neural networks to geotechnical engineering has become a hotspot nowadays.General model may not reach the predicting precision in practical application due to different characteristics in diffe... Application research of neural networks to geotechnical engineering has become a hotspot nowadays.General model may not reach the predicting precision in practical application due to different characteristics in different fields.In allusion to this,an elasto-plastic constitutive model based on clustering radial basis function neural network(BC-RBFNN) was proposed for moderate sandy clay according to its properties.Firstly,knowledge base was established on triaxial compression testing data;then the model was trained,learned and emulated using knowledge base;finally,predicting results of the BC-RBFNN model were compared and analyzed with those of other intelligent model.The results show that the BC-RBFNN model can alter the training and learning velocity and improve the predicting precision,which provides possibility for engineering practice on demanding high precision. 展开更多
关键词 ELASTO-PLASTIC CONSTITUTIVE model artificial neural network BC-RBFNN(based on clustering radial basis function neural network) MODERATE SANDY clay
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基于径向基函数神经网络法识别变压器油中微量特征气体 被引量:7
3
作者 常炳国 吴浩扬 +1 位作者 刘君华 周晓华 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第12期13-16,共4页
研究了采用气敏阵列与神经网络技术检测混合气体浓度的一种新方法,并将其应用于探测变压器油中微量特征气体.实验检测了φ(H2) 为0 ~5 ×10 - 6 和φ(C2 H2) 为1 ×10 - 6 ~13 ×10 - 6 的... 研究了采用气敏阵列与神经网络技术检测混合气体浓度的一种新方法,并将其应用于探测变压器油中微量特征气体.实验检测了φ(H2) 为0 ~5 ×10 - 6 和φ(C2 H2) 为1 ×10 - 6 ~13 ×10 - 6 的混合气体,结果测得氢气绝对误差最大值为0 .17 ×10 - 6 ,乙炔绝对误差最大值为0 .53 ×10 - 6 .可见,该方法有效地提高了气敏元件的选择性。 展开更多
关键词 径向基函数 神经网络 特征气体 变压器油 检测
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非线性时间序列的RBF神经网络预测方法及其应用 被引量:20
4
作者 张传斌 王学孝 邓正隆 《热能动力工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第3期311-312,342,共3页
将一种基于自动增加隐节点数目训练算法的径向基函数 (RBF)神经网络用于非线性时间序列预测。这种方法成功地解决了BP网络的局部极小、隐节点数目的选择和过拟合问题 ,并用于热电厂热负荷预测。预测结果表明 。
关键词 非线性时间序列 预测 RBF神经网络 热负荷
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基于AR模型和神经网络的柴油机故障诊断 被引量:16
5
作者 黄泉水 江国和 肖建昆 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2009年第3期362-365,共4页
建立了一种基于AR与RBF神经网络结合的诊断模型,模拟柴油机气阀漏气、气门间隙异常等故障,采用NI公司PCI-4472采集卡在LabVIEW7.1平台上开发了柴油机缸盖振动信号采集分析与诊断系统。首先,对利用该系统采集的缸盖振动信号样本建立AR模... 建立了一种基于AR与RBF神经网络结合的诊断模型,模拟柴油机气阀漏气、气门间隙异常等故障,采用NI公司PCI-4472采集卡在LabVIEW7.1平台上开发了柴油机缸盖振动信号采集分析与诊断系统。首先,对利用该系统采集的缸盖振动信号样本建立AR模型并进行AR谱估计,从中提取5个特征参数,然后利用RBF神经网络进行故障模式识别。结果表明,该诊断方法具有较高的精度,便于故障在线监测与诊断系统的开发。 展开更多
关键词 柴油机 AR模型 故障诊断 RBF神经网络 LABVIEW
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基于模糊RBF神经网络动态摩擦分块补偿的机器人数字鲁棒滑模控制算法 被引量:8
6
作者 李敏 王家序 +2 位作者 肖科 黄超 徐超 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第23期2792-2796,共5页
结合非线性、强耦合的机器人动力学模型,提出了采用3个模糊RBF神经网络对机器人中的不确定项——LuGre动态摩擦进行分块补偿的机器人数字鲁棒滑模控制算法,在线自适应训练非线性动态摩擦项的参数,并分析了该算法的Lyapunov稳定性。通过... 结合非线性、强耦合的机器人动力学模型,提出了采用3个模糊RBF神经网络对机器人中的不确定项——LuGre动态摩擦进行分块补偿的机器人数字鲁棒滑模控制算法,在线自适应训练非线性动态摩擦项的参数,并分析了该算法的Lyapunov稳定性。通过在二自由度机器人上的仿真,证明了该算法具有高精度、高可靠性、高品质、稳定、强鲁棒性等特点。同时发现了该机器人的摩擦模型中存在类菱形吸引子等非线性动力学现象。 展开更多
关键词 模糊RBF神经网络 摩擦补偿 LuGre摩擦模型 不确定性 机器人数字控制
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基于时频分析和RBF神经网络的调制识别 被引量:7
7
作者 赵知劲 周云水 尚俊娜 《压电与声光》 CSCD 北大核心 2004年第4期328-330,共3页
提出了利用Wigner-Ville分布区分FSK、PSK、FM和BSS信号的自动调制样式识别方法,利用Wign-er-Ville分布提取调制信号的瞬时频率特征,用径向基(RBF)神经网络根据提取的特征参数识别这四种信号,计算机仿真结果证实了该方法的有效性和正确性。
关键词 调制识别 WIGNER-VILLE分布 径向基函数 神经网络
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基于小波神经网络的航空发动机建模研究 被引量:4
8
作者 卓刚 孙健国 杨刚 《南京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第6期728-731,共4页
提出将多个多输入单输出小波神经网络 (WNN)组合构造多输入多输出 (MIMO)的 WNN来逼近 MIMO非线性动态系统的快速而简单的实现方法 ,并采用高效率的初始化方法缩短了训练时间。采用某型航空发动机在飞行包线内均匀分布的工作点参数来训... 提出将多个多输入单输出小波神经网络 (WNN)组合构造多输入多输出 (MIMO)的 WNN来逼近 MIMO非线性动态系统的快速而简单的实现方法 ,并采用高效率的初始化方法缩短了训练时间。采用某型航空发动机在飞行包线内均匀分布的工作点参数来训练 ,建立了全包线适用的动态小波神经网络航空发动机模型 ,用交叉验证的方法检验表明在全包线内有较高的精度及泛化能力。与反传算法神经网络 (BPNN)、径向基函数神经网络 (RBFNN)建立的动态模型在精度及泛化能力等方面做比较 ,结果表明 WNN建立的模型训练精度高而且泛化能力强。 展开更多
关键词 小波变换 小波神经网络 航空发动机建模 BP神经网络 RBF神经网络
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OGSA结合RBF网络数据融合技术在红外气体分析中的应用 被引量:4
9
作者 张永怀 刘君华 林继鹏 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第1期67-70,74,共5页
针对红外气体分析存在的问题 ,提出光学气体传感器阵列 (OGSA )和径向基函数 (RBF)神经网络技术相结合的方法 ,并将其应用于 SO2 、CO2 浓度检测。该方法利用 RBF网络非线性逼近功能和 OGSA的信息冗余特性 ,消除非目标参量和目标量之间... 针对红外气体分析存在的问题 ,提出光学气体传感器阵列 (OGSA )和径向基函数 (RBF)神经网络技术相结合的方法 ,并将其应用于 SO2 、CO2 浓度检测。该方法利用 RBF网络非线性逼近功能和 OGSA的信息冗余特性 ,消除非目标参量和目标量之间的交叉干扰。结果表明 ,SO2 引用误差由融合处理前的 3.1%降至 2 .0 % ,CO2 由 39%降至 8.6 %。为红外气体分析提供了一种有效的途径 ,具有实用前景。 展开更多
关键词 OGSA RBF神经网络 数据融合 红外气体分析 光学气体传感器阵列
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基于RBF神经网络分析的微弱电信号预报 被引量:7
10
作者 王航平 王淼 +1 位作者 王兰州 李峤 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第12期2127-2132,共6页
采用自制双重屏蔽系统(屏蔽室和屏蔽箱结合)和自制的铂金传感器刺入植物茎部接触式微弱电信号的测试方法,对绿萝(Scindpsus aureus)植物的自身电信号进行了测试.利用小波软阈值消噪法对测试数据进行消噪,并进行了时间序列的高斯径向基... 采用自制双重屏蔽系统(屏蔽室和屏蔽箱结合)和自制的铂金传感器刺入植物茎部接触式微弱电信号的测试方法,对绿萝(Scindpsus aureus)植物的自身电信号进行了测试.利用小波软阈值消噪法对测试数据进行消噪,并进行了时间序列的高斯径向基函数神经网络预测.结果表明,利用径向基函数(RBF)人工神经网络对植物微弱电信号进行短期预测是可行的.预测数据可用作温室和/或塑料大棚生产中建立植物自适应电信号智能自动化控制系统的重要参数. 展开更多
关键词 RBF神经网络 小波软阈值消噪 植物微弱电信号 智能控制 绿萝
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预测砂岩孔隙度的地震多属性优化模式对比 被引量:11
11
作者 王治国 尹成 +2 位作者 雷小兰 李长纯 范廷恩 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2011年第3期442-448,500+328-329,共7页
利用地震多属性分析技术预测地下储层参数时,常常面临着对多个地震属性进行选择优化的问题。为了比较众多优化方法的异同,本文从数学上的相容性与冗余性、独立性与非相关性的角度出发,建立了一套地震多属性优化分析的数学表达式。在此... 利用地震多属性分析技术预测地下储层参数时,常常面临着对多个地震属性进行选择优化的问题。为了比较众多优化方法的异同,本文从数学上的相容性与冗余性、独立性与非相关性的角度出发,建立了一套地震多属性优化分析的数学表达式。在此基础上,将突出独立性的主成分分析优化、突出相容性的粗糙集属性优化、突出相关性的有效性—离散度—相关性三参数属性优化,从流程上串联起来,形成了8种地震多属性的优化模式,将优化后的8组属性输入径向基函数神经网络,外推砂岩储层的孔隙度参数。应用实例表明,粗糙集属性优化—主成分分析—神经网络模式识别的综合预测效果最好,全属性直接神经网络模式识别的综合预测效果要差一些,8种流程计算出的砂岩孔隙度的相对误差都在可接受范围内。 展开更多
关键词 地震多属性 三参数优化 粗糙集优化 KL变换 径向基函数神经网络 孔隙度
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混煤煤灰软化温度的实验研究与预测 被引量:6
12
作者 伍昌鸿 马晓茜 《热能动力工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期179-182,共4页
从某电厂700 MW机组锅炉取混煤灰样,在智能灰熔点测定仪上采用角锥法对其进行软化温度测定。实验结果表明,混煤煤灰软化温度与掺混比呈非线性规律。采用径向基神经网络(RBFNN)在MATLAB环境下建立了混煤软化温度的智能预测模型。为检验... 从某电厂700 MW机组锅炉取混煤灰样,在智能灰熔点测定仪上采用角锥法对其进行软化温度测定。实验结果表明,混煤煤灰软化温度与掺混比呈非线性规律。采用径向基神经网络(RBFNN)在MATLAB环境下建立了混煤软化温度的智能预测模型。为检验模型的预测效果,以实验的8个混煤煤灰作为受验样本,应用该网络模型对其软化温度进行预测。预测表明:RBFNN模型的预测结果与实验结果吻合良好,二者的最大相对误差为3.79%,平均相对误差为1.56%,预测效果远远优于线性预测模型。 展开更多
关键词 混煤 软化温度 预测 径向基神经网络 非线性
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基于径向基函数神经网络的矿井智能火灾探测方法 被引量:3
13
作者 程彩霞 孙富春 周心权 《煤炭科学技术》 CAS 北大核心 2011年第2期65-68,共4页
为了提高矿井火灾探测器对环境的适应力和抗干扰能力,采用逼近能力、分类能力和学习速度等方面优于BP网络的径向基函数神经网络,在MATLAB环境下构建火灾探测仿真模型,以温度、烟雾浓度、CO气体浓度作为输入,进行多信息数据融合,达到矿... 为了提高矿井火灾探测器对环境的适应力和抗干扰能力,采用逼近能力、分类能力和学习速度等方面优于BP网络的径向基函数神经网络,在MATLAB环境下构建火灾探测仿真模型,以温度、烟雾浓度、CO气体浓度作为输入,进行多信息数据融合,达到矿井火灾探测目的。仿真结果表明,该方法对明火、阴燃火和无火概率的识别误差均小于5%,可大幅降低火灾报警的漏报和误报率。模糊系统和神经网络相结合的手段,能有效监测矿井火灾的产生,对于智能火灾报警系统研究具有参考价值。 展开更多
关键词 径向基函数 神经网络 MATLAB 智能火灾探测
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基于灰度图特征的低分辨雷达目标识别 被引量:4
14
作者 陈文彤 许人灿 陈曾平 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2006年第9期48-50,共3页
低分辨雷达目标识别一直是目标识别领域的研究难点。由于我国现役雷达基本上都是低分辨雷达,开展低分辨雷达目标识别研究有着极为现实的意义和迫切的需求。文中基于现役低分辨雷达,研究了目标识别的关键技术,提出了基于灰度图的特征提... 低分辨雷达目标识别一直是目标识别领域的研究难点。由于我国现役雷达基本上都是低分辨雷达,开展低分辨雷达目标识别研究有着极为现实的意义和迫切的需求。文中基于现役低分辨雷达,研究了目标识别的关键技术,提出了基于灰度图的特征提取方法,并采用径向基函数神经网络对所提取的特征进行了识别实验,达到了较高的识别率。 展开更多
关键词 低分辨雷达 目标识别 RBF神经网络
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基于RBF神经网络的汽车稳定性滑模控制 被引量:4
15
作者 韩玉敏 李晗宇 潘可耕 《黑龙江工程学院学报》 CAS 2012年第4期11-14,共4页
针对汽车稳定性控制存在的非线性和参数时变不确定性问题,采用基于径向基函数(RBF)神经网络的方法设计汽车稳定性滑模控制器,能够削弱常规滑模控制所引起的抖动现象,也能提高单纯的神经网络自适应控制的鲁棒性能。仿真结果表明该控制算... 针对汽车稳定性控制存在的非线性和参数时变不确定性问题,采用基于径向基函数(RBF)神经网络的方法设计汽车稳定性滑模控制器,能够削弱常规滑模控制所引起的抖动现象,也能提高单纯的神经网络自适应控制的鲁棒性能。仿真结果表明该控制算法可有效地控制汽车按照驾驶员期望的方向行驶,且保证汽车侧向控制系统具有较强的适应性和鲁棒性。 展开更多
关键词 径向基函数 神经网络 汽车稳定性 非线性
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径向基人工神经网络法在土壤盐渍化调查中的应用 被引量:1
16
作者 曹晓娟 陈明 +1 位作者 冯鑫 李炳华 《岩矿测试》 CAS CSCD 2007年第1期33-35,共3页
土壤盐渍化是一个世界性的生态问题,同时也是资源开发和利用问题。对于盐渍化土壤的调查是合理利用土壤的前提条件。文章应用径向基(RBF)人工神经网络,结合多源遥感影像对北方某地区耕地土壤盐渍化状况进行调查研究,取得了满意的效果。
关键词 土壤盐渍化 遥感 径向基人工神经网络
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燕子掌微弱电信号的计量研究 被引量:4
17
作者 王兰州 李峤 《中国计量学院学报》 2009年第3期195-200,共6页
利用自制的屏蔽室和屏蔽箱以及自制的铂金传感器接触式微弱电信号测试仪,初次获得了燕子掌(Crassula portulacea)自适应微弱电信号特性.采用小波软阈值消噪法对测试电信号进行消噪,并进行了时间序列的高斯径向基函数(RBF)神经网络预测.... 利用自制的屏蔽室和屏蔽箱以及自制的铂金传感器接触式微弱电信号测试仪,初次获得了燕子掌(Crassula portulacea)自适应微弱电信号特性.采用小波软阈值消噪法对测试电信号进行消噪,并进行了时间序列的高斯径向基函数(RBF)神经网络预测.结果表明,采用RBF人工神经网络对植物微弱电信号进行短期预测是可行的.实现预测是在温室和/或塑料大棚生产中建立植物自适应智能化自动控制系统的关键环节. 展开更多
关键词 小波软阈值消噪 RBF神经网络 植物微弱电信号 智能控制 燕子掌
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时域径向基函数网络诊断方法在往复泵故障诊断中的应用 被引量:11
18
作者 白允东 屠良尧 +1 位作者 杨纯宝 辛绍杰 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第2期162-166,共5页
往复机械是工程中广泛应用的一种机械设备 ,由于其动力学和运动学形态比旋转机械复杂 ,对其进行故障诊断存在较大难度 ,有效提取往复机械运动中非平稳时变信号中的故障特征和将故障特征准确分类是解决往复机械故障诊断问题的两个关键。... 往复机械是工程中广泛应用的一种机械设备 ,由于其动力学和运动学形态比旋转机械复杂 ,对其进行故障诊断存在较大难度 ,有效提取往复机械运动中非平稳时变信号中的故障特征和将故障特征准确分类是解决往复机械故障诊断问题的两个关键。本文利用时域数字特征分析方法完成故障特征信息提取 ;通过径向基神经网络对特征信息分类识别 ,实现故障的自动诊断。利用以上原理建立的油田往复塞泵故障监测与诊断系统 ,通过在大庆油田的实际应用表明 ,系统能够比较准确的识别往复柱塞泵多种常见故障 ,且具有较高的运算速度。 展开更多
关键词 径向基函数网络 往复泵 故障诊断 往复机械 时域数字特征分析 信号提取
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现代医院门诊量的灰色RBF神经网络预测 被引量:13
19
作者 张筠莉 杨祯山 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第29期225-228,共4页
门诊量预测是现代医院电梯交通以及医疗资源优化配置的重要前提。为了有效地预测医院的门诊量,提出一种将灰色预测方法与RBF神经网络有机结合的灰色神经网络组合预测方法。该方法利用灰色预测中的累加生成运算(AGO)对原始观测数据进行变... 门诊量预测是现代医院电梯交通以及医疗资源优化配置的重要前提。为了有效地预测医院的门诊量,提出一种将灰色预测方法与RBF神经网络有机结合的灰色神经网络组合预测方法。该方法利用灰色预测中的累加生成运算(AGO)对原始观测数据进行变换,得到规律性较强的累加数据,作为神经网络的建模和训练样本。所提出的方法既避免了灰色预测方法存在的理论误差,又提高了神经网络的训练速度和预测精度,对短期的医院门诊量预测具有较强的实用价值。结果表明:所提出的方法具有良好的预测精度。 展开更多
关键词 门诊量预测 灰色理论 灰色径向基函数(RBF)神经网络 累加生成 累减还原
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