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轴对称件拉深成形智能化控制过程中材料参数识别的神经网络模型设计 被引量:17
1
作者 赵军 罗亚军 曹宏强 《燕山大学学报》 CAS 2000年第2期95-98,共4页
根据拉深成形过程的特点及生产过程中自动化程度的要求,从网络模型的设计入手,确立了模型的输入输出变量和隐层单元数,建立了有效的材料参数识别模型,为实现拉深成形过程智能化控制中材料参数的实时识别奠定了基础。
关键词 拉深成形 智能控制 神经网络 识别模型 冲压
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基于机器学习算法的车险索赔概率与累积赔款预测 被引量:22
2
作者 孟生旺 李天博 高光远 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2017年第10期42-53,共12页
保险费率厘定的核心工作是对保险损失的预测。在保险损失预测中,广义线性模型是目前使用最为广泛的主流方法,而机器学习算法则提供了一种新的选择。本文将支持向量机、神经网络和集成学习等机器学习算法应用于汽车保险的损失预测,建立... 保险费率厘定的核心工作是对保险损失的预测。在保险损失预测中,广义线性模型是目前使用最为广泛的主流方法,而机器学习算法则提供了一种新的选择。本文将支持向量机、神经网络和集成学习等机器学习算法应用于汽车保险的损失预测,建立了索赔发生概率的预测模型和累积赔款的预测模型,并与传统广义线性模型中的logistic回归模型和伽马回归模型进行了比较。结果表明,机器学习算法的优点是不依赖于分布假设,在一定程度上可以提高保险损失预测的精度,缺陷是比较耗时,建模过程中的人为干预较多,对使用者提出了更高的要求,且输出结果的可解释性不及广义线性模型。机器学习算法与广义线性模型在保险损失预测中各有优缺点,具有互补性,在实际应用中,可以根据不同的场景选择不同的方法。 展开更多
关键词 机器学习 索赔概率 累积赔款 支持向量机 神经网络 集成学习 汽车保险
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土木工程结构健康监测的现状及发展 被引量:11
3
作者 孙腾阁 朱彤 +2 位作者 杨广辉 卞梅 冯俊福 《山东建筑工程学院学报》 2006年第1期81-85,共5页
阐述了土木工程结构的安全性评估、健康监测及损伤诊断的必要性和迫切性,介绍了结构健康监测的定义及系统组成,综述了损伤识别的分类,重点对系统识别与模型修正作了详细的阐述,并对小波和神经网络在损伤识别领域的应用作了介绍。
关键词 健康监测 模型修正 系统识别 损伤识别 小波 神经网络
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BP神经网络PID控制器仿真实现 被引量:8
4
作者 何继爱 达正花 《甘肃联合大学学报(自然科学版)》 2005年第2期31-34,共4页
主要研究了 BP神经网络 PID控制器的结构,分析了 BP神经网络的学习算法,并在 MATLAB/SIMULINK下进行仿真实现,说明该控制器是一种简单实用的控制器.
关键词 PID 神经网络 算法 仿真
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基于小波神经网络的高炉铁水含硅预报 被引量:12
5
作者 肖伸平 吴敏 刘代飞 《有色金属》 CSCD 北大核心 2005年第2期106-110,共5页
采用结合小波包分析的特征提取及神经网络的非线性映射等特性的小波神经网络系统,实现高炉铁水中Si含量的预报和控制。原始操作信息采用灰关联分析预选,网络结构设计采用剪除法确定隐含层节点,采取自适应和加动量项调整学习速率等措施... 采用结合小波包分析的特征提取及神经网络的非线性映射等特性的小波神经网络系统,实现高炉铁水中Si含量的预报和控制。原始操作信息采用灰关联分析预选,网络结构设计采用剪除法确定隐含层节点,采取自适应和加动量项调整学习速率等措施。结果表明,系统具有更高的学习精度和更快的收敛速度,当允许误差为±0.02时,命中率达到87.5%,并且减少了系统参数特征量,优化了系统辨识和模型建立过程。 展开更多
关键词 高炉铁水 小波神经网络 预报 含硅 神经网络系统 网络结构设计 非线性映射 小波包分析 灰关联分析 隐含层节点 特征提取 学习速率 允许误差 收敛速度 系统参数 系统辨识 自适应 命中率 特征量
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多变量系统故障诊断和容错控制新方法及其在精馏过程中的应用 被引量:1
6
作者 胡泽新 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 1994年第4期286-290,246,共6页
本文提出一种多变量系统的故障诊断和容错控制新方法,整个系统由四个神经元组成。将本文方法用于二元精馏塔顶和塔底组分的容错控制,仿真结果证实了本文方法的有效性。该方法可望在难以建模的复杂化工过程中得到应用。
关键词 多参数控制 故障诊断 容错控制
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长江山区航道雾的时空分布特征分析 被引量:11
7
作者 代娟 陈正洪 +3 位作者 田树青 武泉 孙朋杰 白永清 《长江流域资源与环境》 CAS CSSCI CSCD 北大核心 2015年第2期333-338,共6页
利用长江航道局布设在长江航道沿线重庆段39个人工雾情信号台近3a的雾情观测资料,详细分析了重庆段航道雾的时空分布特征,并基于以上雾情及整个长江山区航道(宜宾到宜昌)逐里程的经度、纬度、水道宽度、河面弯曲度、河道变化剧烈度... 利用长江航道局布设在长江航道沿线重庆段39个人工雾情信号台近3a的雾情观测资料,详细分析了重庆段航道雾的时空分布特征,并基于以上雾情及整个长江山区航道(宜宾到宜昌)逐里程的经度、纬度、水道宽度、河面弯曲度、河道变化剧烈度、河道支流岔道等6类地理信息因子,采用神经网络方法模拟了长江山区航道雾情综合指数的地域精细化分布。统计结果显示:长江山区航道雾总体上呈现冬多夏少的季节特点,但也有冬少夏多或四季比较平均的情况存在;大多数雾情形成于0~8时,结束于8~12时,其中大雾开始早、结束晚、持续时间长;重庆段航道雾空间分布差异较大,涪陵的蔺市到丰都段、万州的黄花城分布最多,年均大雾30~50次,最少的安坪至夔峡段年均不到5次。模拟结果表明,利用地理信息因子及神经网络法基本可以模拟出重庆段航道雾情分布状况,此方法推广应用,可获取整个长江山区航道雾情的精细化分布,输出结果与航道雾情资料分析及实地考察调研结果在分布趋势上比较接近,但由于试验存在局部误差收敛及因子选择局限性问题,因此模拟结果还不能完全代表航道雾情的实际分布状况,模拟试验还需更多资料及影响因子加入。 展开更多
关键词 长江山区航道 雾情 时空分布 神经网络法
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塔河油田石炭系三角洲微地震相研究 被引量:9
8
作者 徐向华 杨勇 别爱芳 《石油物探》 EI CSCD 2007年第1期32-35,共4页
塔河油田石炭系油藏是一个具有中低渗透率的三角洲沉积环境的岩性油藏,有效砂体厚度较薄,单砂体相互叠置,厚度变化较大(3~15m),储层物性变化大,非均质性强,勘探难度较大。针对这些问题,在塔河油田四区石炭系卡拉沙依组开展了... 塔河油田石炭系油藏是一个具有中低渗透率的三角洲沉积环境的岩性油藏,有效砂体厚度较薄,单砂体相互叠置,厚度变化较大(3~15m),储层物性变化大,非均质性强,勘探难度较大。针对这些问题,在塔河油田四区石炭系卡拉沙依组开展了微地震相研究。对石炭系卡拉沙依组的地质与地球物理特征进行了分析,在此基础上,利用神经网络技术,对卡拉沙依组顶面(E)和三角洲前积层等时界面进行了微地震相分析。采用对地震道进行逐道对比分类的方法,细致刻画了地震波形的横向变化特征,并结合测井相解释和地质背景分析结果,对研究区的沉积相进行了解释。在该区,分布有沉积三角洲平原、前缘亚相以及分流河道、水下分流河道、河口砂坝、泛滥平原等沉积微相,解释结果与钻井和生产测试结果相符合。 展开更多
关键词 微地震相 沉积相 神经网络 三角洲 塔河油田
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基于神经网络的欠驱动水下机器人地形跟踪控制 被引量:7
9
作者 段海庆 贾鹤鸣 +1 位作者 周佳加 杨鑫 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第A01期203-207,共5页
为实现欠驱动自治水下机器人(AUV)的精确地形跟踪控制,设计了一种自适应神经网络控制器.采用径向基神经网络估计时变水动力阻尼引起的AUV模型不确定部分和外界海流干扰,设计自适应学习律来实现神经网络权值的最优估计.基于李雅普诺夫稳... 为实现欠驱动自治水下机器人(AUV)的精确地形跟踪控制,设计了一种自适应神经网络控制器.采用径向基神经网络估计时变水动力阻尼引起的AUV模型不确定部分和外界海流干扰,设计自适应学习律来实现神经网络权值的最优估计.基于李雅普诺夫稳定性理论分析了跟踪控制系统的稳定性,设计的控制器可以使闭环误差系统渐近稳定且系统状态有界.仿真实验中选择实际测量得到的期望随机真实地形进行跟踪实验,并且要求AUV相对地形保持一个恒定的高度偏差.结果表明,该控制方法可以有效地降低模型非线性和不确定性引起的扰动,具有较高的跟踪精度,满足实际工程需求. 展开更多
关键词 欠驱动自治水下机器人 地形跟踪控制 神经网络 李雅普诺夫稳定性
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具有快速学习算法的神经网络及其在系统辨识中的应用 被引量:1
10
作者 王立红 郑海英 《辽宁工学院学报》 2001年第6期24-25,共2页
提出一种基于平行切线的前向神经网络快速学习算法 ,学习速率采用曲线拟合法进行一维搜索。新方法具有很快的收敛速度和良好的收敛精度 ,克服了标准 BP算法在神经网络的权值训练中收敛速度慢的缺点 。
关键词 神经网络 系统辨识 平行切线 曲线拟合 快速学习算法 BP算法 权值训练
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汽车车内噪声有源控制技术 被引量:7
11
作者 华春雷 靳晓雄 彭为 《汽车科技》 2008年第5期44-47,共4页
有源噪声控制技术是目前国内外噪声控制界的研究热点。对有源噪声控制的概念、原理和实现作了介绍。根据有源控制方法对于低频噪声控制的优势,结合车内噪声的特点和现代控制领域的理论发展,讨论了在车内应用有源噪声控制技术的可行性,... 有源噪声控制技术是目前国内外噪声控制界的研究热点。对有源噪声控制的概念、原理和实现作了介绍。根据有源控制方法对于低频噪声控制的优势,结合车内噪声的特点和现代控制领域的理论发展,讨论了在车内应用有源噪声控制技术的可行性,提出了一条可行的技术路线。 展开更多
关键词 有源噪声控制 前馈系统 自适应滤波 神经网络
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基于神经网络模型误差补偿技术的对流层延迟模型研究 被引量:7
12
作者 陈阳 胡伍生 +2 位作者 严宇翔 龙凤阳 张良 《大地测量与地球动力学》 CSCD 北大核心 2018年第6期577-580,586,共5页
针对传统对流层延迟模型精度较低的缺点,基于神经网络模型误差补偿技术,在Hopfield模型基础上建立一个适用于北半球的高精度融合模型。以Wyoming大学提供的2010年全球120多个观测台站的气象探空数据精密解算的天顶对流层延迟(ZTD)作为近... 针对传统对流层延迟模型精度较低的缺点,基于神经网络模型误差补偿技术,在Hopfield模型基础上建立一个适用于北半球的高精度融合模型。以Wyoming大学提供的2010年全球120多个观测台站的气象探空数据精密解算的天顶对流层延迟(ZTD)作为近似"真值",分析比较Hopfield模型、传统BP模型和融合模型的计算精度。结果表明,Hopfield模型的均方根误差(RM_SE)为35.31mm,传统BP模型为30.34mm,融合模型为23.31mm。 展开更多
关键词 气象探空数据 顶对流层延迟 误差补偿 神经网络 融合模型
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基于数字体积相关的应变先验损伤识别方法
13
作者 仓娇青 肖宇 +3 位作者 苏勇 王鸿翰 胡小方 许峰 《实验力学》 CSCD 北大核心 2024年第4期413-422,共10页
研究材料内部的破坏失效过程,揭示内部损伤演化机制,是预防断裂失效的关键。计算机断层扫描技术(Computed tomography, CT)可以进行内部损伤演化过程的三维表征,为研究材料内部损伤演化机制提供支撑。然而CT图像中损伤演化的定量识别提... 研究材料内部的破坏失效过程,揭示内部损伤演化机制,是预防断裂失效的关键。计算机断层扫描技术(Computed tomography, CT)可以进行内部损伤演化过程的三维表征,为研究材料内部损伤演化机制提供支撑。然而CT图像中损伤演化的定量识别提取,面临着损伤特征弱信号被图像中复杂结构信号湮没的难题。本文提出引入力学参量引导神经网络的思路,将基于数字体积相关(Digital volume correlation, DVC)获得的三维应变场作为力学参量先验信息,引导并约束网络训练,从而实现裂纹的识别提取。通过实际CT实验数据定量评价并验证了该方法可以提高微小裂纹识别精确率,减少识别错误率。 展开更多
关键词 CT图像 数字体积相关 应变 内部损伤识别 神经网络
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柴油机燃油供给系统故障诊断研究 被引量:6
14
作者 张梦云 潘剑锋 +1 位作者 薛宏 李德桃 《农机化研究》 北大核心 2011年第1期211-214,共4页
柴油机燃油供给系统故障直接影响燃油的喷射质量和燃烧过程,进而影响柴油机的动力性、经济性和可靠性,因此对燃油供给系统实施状态检测与故障诊断具有重要的现实意义。为此,阐述了燃油供给系统各种故障模式下的产生原因,进行了高压油管... 柴油机燃油供给系统故障直接影响燃油的喷射质量和燃烧过程,进而影响柴油机的动力性、经济性和可靠性,因此对燃油供给系统实施状态检测与故障诊断具有重要的现实意义。为此,阐述了燃油供给系统各种故障模式下的产生原因,进行了高压油管压力信号的波动分析,通过虚拟仪器实现故障特征参数提取,利用BP神经网络实现故障的诊断方法。结果表明,该方法可实现柴油机喷油器的不解体故障分析,有利于实时故障的在线诊断,在实际的故障诊断中具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 柴油机 故障诊断 BP神经网络 虚拟仪器
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基于多神经网络的可展开网状天线型面调整方法
15
作者 苏冠龙 马小飞 +5 位作者 范叶森 郑士昆 李洋 李团结 李欢笑 林坤阳 《中国空间科学技术(中英文)》 CSCD 北大核心 2024年第2期51-58,共8页
为在提高可展开网状天线型面精度的同时减少型面调整的工作量,提出了一种基于多神经网络的型面调整方法。通过分析新型张拉网状天线型面与调整索相关性与耦合机制,首次提出了型面调整策略。以10m口径的新型张拉网状天线为例进行了数值... 为在提高可展开网状天线型面精度的同时减少型面调整的工作量,提出了一种基于多神经网络的型面调整方法。通过分析新型张拉网状天线型面与调整索相关性与耦合机制,首次提出了型面调整策略。以10m口径的新型张拉网状天线为例进行了数值仿真研究,调整后型面的均方根值从5.4×10^(-3)m降低到1.1×10^(-3)m,从而验证了方法的有效性。 展开更多
关键词 神经网络 网状天线 型面精度 型面耦合 型面调整
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正交异性组合桥面构造优化
16
作者 戴昌源 邵长宇 +1 位作者 陈亮 汤虎 《城市道桥与防洪》 2024年第6期110-114,共5页
正交异性组合桥面由于其较好的抗疲劳性能和静力承载能力、相对较轻的自重近年来在实际工程中得到较多应用。正交异性组合桥面通常由正交异性钢板和混凝土层组成,在加入混凝土层后结构刚度发生较大变化,若正交异性板仍采用传统正交异性... 正交异性组合桥面由于其较好的抗疲劳性能和静力承载能力、相对较轻的自重近年来在实际工程中得到较多应用。正交异性组合桥面通常由正交异性钢板和混凝土层组成,在加入混凝土层后结构刚度发生较大变化,若正交异性板仍采用传统正交异性钢桥面的构造形式将会造成不必要的钢材用量和焊接量增加。采用遗传算法,以单位面积造价最小为目标,结合现有规范考虑了构造约束和承载能力约束两类约束条件,采用两种应力控制方案,对不同桥面板跨度和混凝土厚度的正交异性组合桥面的构造进行优化。同时解决了构造改变导致荷载分配改变对承载能力分析造成的影响。优化结果表明,桥面跨度4.5m时,与未优化组合桥面相比,优化方案用钢量可降低1.7%~10.1%,焊接量可降低16.5%~31.8%。 展开更多
关键词 组合桥面 构造优化 遗传算法 神经网络
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IUKF neural network modeling for FOG temperature drift 被引量:4
17
作者 Feng Zha Jiangning Xu +1 位作者 Jingshu Li Hongyang He 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2013年第5期838-844,共7页
A novel neural network based on iterated unscented Kalman filter (IUKF) algorithm is established to model and com- pensate for the fiber optic gyro (FOG) bias drift caused by temperature. In the network, FOG tempe... A novel neural network based on iterated unscented Kalman filter (IUKF) algorithm is established to model and com- pensate for the fiber optic gyro (FOG) bias drift caused by temperature. In the network, FOG temperature and its gradient are set as input and the FOG bias drift is set as the expected output. A 2-5-1 network trained with IUKF algorithm is established. The IUKF algorithm is developed on the basis of the unscented Kalman filter (UKF). The weight and bias vectors of the hidden layer are set as the state of the UKF and its process and measurement equations are deduced according to the network architecture. To solve the unavoidable estimation deviation of the mean and covariance of the states in the UKF algorithm, iterative computation is introduced into the UKF after the measurement update. While the measure- ment noise R is extended into the state vectors before iteration in order to meet the statistic orthogonality of estimate and mea- surement noise. The IUKF algorithm can provide the optimized estimation for the neural network because of its state expansion and iteration. Temperature rise (-20-20℃) and drop (70-20℃) tests for FOG are carried out in an attemperator. The temperature drift model is built with neural network, and it is trained respectively with BP, UKF and IUKF algorithms. The results prove that the proposed model has higher precision compared with the back- propagation (BP) and UKF network models. 展开更多
关键词 fiber optic gyro (FOG) temperature drift neural net- work iterated unscented Kalman filter (IUKF).
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基于人格特征的即时通讯软件用户分类模型 被引量:5
18
作者 沈模卫 乔歆新 +2 位作者 张峰 陈硕 沈勇 《应用心理学》 CSSCI 2006年第3期195-200,206,共7页
根据即时通讯(instantmessaging,IM)软件工具使用行为的差异将用户划分为两类,使用“大五人格问卷”获取了该两类IM用户的人格特征测量数据。统计分析结果表明,上述两类用户在“适应性”和“社交性”因子上的得分存在显著差异,而在“开... 根据即时通讯(instantmessaging,IM)软件工具使用行为的差异将用户划分为两类,使用“大五人格问卷”获取了该两类IM用户的人格特征测量数据。统计分析结果表明,上述两类用户在“适应性”和“社交性”因子上的得分存在显著差异,而在“开放性”、“利他性”和“道德感”三个因子上的得分差异不显著。据此,以用户在“适应性”与“社交性”因子上的得分为输入和用户的分类类别为输出,构建了IM用户基于人格特征的BP神经网络分类模型。对模型的拟合度检验表明,该模型可利用人格测量数据对IM用户进行有效分类。 展开更多
关键词 人格特征 IM用户 神经网络 分类模型
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微地震相分析在河流储层精细描述中的应用 被引量:4
19
作者 杨勇 别爱芳 +2 位作者 杨彩娥 孟海泉 施少武 《大庆石油地质与开发》 CAS CSCD 2003年第6期69-70,共2页
传统地震相分析满足不了目前油田勘探开发的需要。神经网络微地震相分析将神经网络应用于高质量三维地震数据体中,可对单一反射同相轴进行波形信号分析和训练,建立模型地震道,并对实际地震道分类,进而得到在平面和剖面上精度较高的微地... 传统地震相分析满足不了目前油田勘探开发的需要。神经网络微地震相分析将神经网络应用于高质量三维地震数据体中,可对单一反射同相轴进行波形信号分析和训练,建立模型地震道,并对实际地震道分类,进而得到在平面和剖面上精度较高的微地震相分布。采用该方法并结合测井资料,在研究区块中建立的微地震相分布图能够清晰地表现出该区块的沉积微相特征,且较好地解释了工区内2口井的产能差异,表明神经网络微地震相分析是可靠和有效的。 展开更多
关键词 微地震相 沉积相 神经网络 河流相
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基于主成分分析与神经网络的供应商选择问题研究 被引量:2
20
作者 郭先超 叶建中 《物流技术》 2008年第7期66-68,共3页
首先对供应商评价的数据进行主成分分析,把多指标转化为少数几个综合指标,然后将其作为神经网络的输入数据,对其进行分析评价。最后用实例进行验证。用这两种相结合的方法对供应商进行评价,大大简化了模型结构。
关键词 供应链 供应商选择 主成分分析 神经网络
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