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Neural-fuzzy control system application for monitoring process response and control of anaerobic hybrid reactor in wastewater treatment and biogas production 被引量:8
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作者 Chaiwat Waewsak Annop Nopharatana Pawinee Chaiprasert 《Journal of Environmental Sciences》 SCIE EI CAS CSCD 2010年第12期1883-1890,共8页
Based on the developed neural-fuzzy control system for anaerobic hybrid reactor (AHR) in wastewater treatment and biogas production, the neural network with backpropagation algorithm for prediction of the variables ... Based on the developed neural-fuzzy control system for anaerobic hybrid reactor (AHR) in wastewater treatment and biogas production, the neural network with backpropagation algorithm for prediction of the variables pH, alkalinity (Alk) and total volatile acids (TVA) at present day time t was used as input data for the fuzzy logic to calculate the influent feed flow rate that was applied to control and monitor the process response at different operations in the initial, overload influent feeding and the recovery phases. In all three phases, this neural-fuzzy control system showed great potential to control AHR in high stability and performance and quick response. Although in the overloading operation phase II with two fold calculating influent flow rate together with a two fold organic loading rate (OLR), this control system had rapid response and was sensitive to the intended overload. When the influent feeding rate was followed by the calculation of control system in the initial operation phase I and the recovery operation phase III, it was found that the neural-fuzzy control system application was capable of controlling the AHR in a good manner with the pH close to 7, TVA/Alk 〈 0.4 and COD removal 〉 80% with biogas and methane yields at 0.45 and 0.30 m^3/kg COD removed. 展开更多
关键词 anaerobic hybrid reactor influent feed flow rate neural-fuzzy control system process response
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交叉口BRT实时优先通行控制方法研究 被引量:4
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作者 曹洁 李旋 +2 位作者 侯亮 王进花 张墨逸 《控制工程》 CSCD 北大核心 2012年第6期1003-1006,1010,共5页
针对交叉口大运量快速公交(BRT)优先通行控制问题,基于智能控制理论提出一种交叉口BRT实时优先通行控制方法。以BRT车辆的延误时间、载客量和非BRT相位社会车辆的排队长度作为神经网络模糊控制器的输入变量,输出BRT通过交叉口的优先等级... 针对交叉口大运量快速公交(BRT)优先通行控制问题,基于智能控制理论提出一种交叉口BRT实时优先通行控制方法。以BRT车辆的延误时间、载客量和非BRT相位社会车辆的排队长度作为神经网络模糊控制器的输入变量,输出BRT通过交叉口的优先等级,以此得到其优先服务方案,有条件地给予BRT车辆的优先通行权。仿真结果表明,与定时控制相比,所提出的方法在交叉口非饱和交通流下,能有效减少BRT车辆通过交叉口的延误时间和停车率,且交叉口的正常交通秩序不受影响。 展开更多
关键词 智能交通 实时优先 神经网络模糊控制 系统仿真
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BP神经网络模糊控制在电弧炉电极调节系统中的实现 被引量:6
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作者 黄亮 赵辉 《电气自动化》 2010年第3期18-20,共3页
针对电弧炉电极调节系统,建立其数学模型。分析了电弧炉电极调节系统的非线性,并针对控制对象的复杂性,将具有自学习功能的BP神经网络与模糊控制相结合,提出了基于BP神经网络模糊控制的控制算法。BP神经网络模糊控制的控制算法改善了传... 针对电弧炉电极调节系统,建立其数学模型。分析了电弧炉电极调节系统的非线性,并针对控制对象的复杂性,将具有自学习功能的BP神经网络与模糊控制相结合,提出了基于BP神经网络模糊控制的控制算法。BP神经网络模糊控制的控制算法改善了传统神经网络学习时间长、收敛速度慢的弱点,解决了传统控制未知复杂系统的不足,Matlab6.5软件仿真结果表明,采用BP神经网络模糊控制的控制算法的控制效果是令人满意的。 展开更多
关键词 电弧炉 非线性 神经网络模糊控制的控制算法 电弧炉电极调节系统
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基于神经网络的柴油机共轨系统轨压控制方法 被引量:10
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作者 尤丽华 安伟 张美娟 《中国农机化》 北大核心 2009年第6期77-81,72,共6页
通过系统建模仿真的方法研究了柴油机高压共轨系统轨压控制方法,提出采用神经网络模糊PID控制可以提高轨压的控制精度和系统响应性。在Matlab/Simulink环境下进行了模糊PID控制和神经网络模糊PID控制的仿真比较,证实了神经网络模糊PID... 通过系统建模仿真的方法研究了柴油机高压共轨系统轨压控制方法,提出采用神经网络模糊PID控制可以提高轨压的控制精度和系统响应性。在Matlab/Simulink环境下进行了模糊PID控制和神经网络模糊PID控制的仿真比较,证实了神经网络模糊PID控制方法使得系统控制精度、响应时间、扰动抑制、鲁棒特性都明显优于模糊PID控制方法。 展开更多
关键词 共轨系统 轨压控制 变量泵 比例节流阀 神经网络模糊PID控制
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用于气动伺服系统的自适应神经模糊控制器 被引量:8
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作者 朱春波 包钢 +2 位作者 聂伯勋 杨庆俊 王祖温 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第10期79-82,共4页
研究了一种基于压力比例阀的气动伺服系统自适应神经模糊控制器。其中的神经网络辨识器(NNI)通过离线训练可以充分逼近非线性动态系统的模型,并能够在线调整模糊控制器的控制规则。系统的位置控制精度和伺服特性有了很大改善。试验... 研究了一种基于压力比例阀的气动伺服系统自适应神经模糊控制器。其中的神经网络辨识器(NNI)通过离线训练可以充分逼近非线性动态系统的模型,并能够在线调整模糊控制器的控制规则。系统的位置控制精度和伺服特性有了很大改善。试验结果表明,所提出的控制器对该气动伺服系统具有很好的控制特性以及很强的自适应能力。 展开更多
关键词 自适应控制 气动伺服系统 神经网络辨识 模糊控制 非线性动态系统
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