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模糊建模与控制的神经网络方法及其仿真研究 被引量:2

Simulation Study on Neural Network Approach to Fuzzy Modeiling and Control
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摘要 本文提出了一种复杂系统模糊建模及控制的神经网络方法。利用改进的pi-sigma神经网络,对模糊规则的结论参数和隶属函数进行在线修正,实现模糊规则的自组织。这种方法被用于降水量预报和机器人解耦控制,取得了满意的仿真结果。为增强神经网络仿真算法的快速性,本文采用了一种基于向量的数据结构,并用标识阵指示神经元的连接状态,以实现有效的内存运算。 A neural network approach to fuzzy modelling and control has been proposed.The newscheme is based on an updated pi-sigma neural network and can realize on-line fuzzy rule self-organiza-tion.The new method is applied to rainfall prediction and robot control.In both cases,satisfyingsimulation results are obtained.A vector-based neural network data structure and an index array whichindicates the connection state of the neurons are adopted to increase the simulation speed.
机构地区 浙江大学
出处 《系统仿真学报》 CAS CSCD 1995年第2期46-55,共10页 Journal of System Simulation
基金 国家自然科学基金
关键词 模糊建模 模糊控制 神经网络 仿真 Fuzzy modelling and control Aritificial neural network Rainfall prediction Robotcontrol
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