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基于RBF神经网络的无刷直流电机无位置传感器控制 被引量:81
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作者 夏长亮 文德 +1 位作者 范娟 杨晓军 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第3期26-29,76,共5页
通过分析无刷直流电机间接位置检测原理 ,提出了基于径向基函数 (RBF)神经网络的无位置传感器控制方法。该方法建立动态的RBF网络模型 ,采用k 均值聚类法和递推最小二乘法 (RLS)离线训练得到网络初始参数 ,采用基于梯度下降纠正误差法... 通过分析无刷直流电机间接位置检测原理 ,提出了基于径向基函数 (RBF)神经网络的无位置传感器控制方法。该方法建立动态的RBF网络模型 ,采用k 均值聚类法和递推最小二乘法 (RLS)离线训练得到网络初始参数 ,采用基于梯度下降纠正误差法在线训练更新网络参数 ,通过对电机端电压和相电流的映射 ,得到电机换相信号 ,取代了传统的位置传感器。 展开更多
关键词 无刷直流电机 径向基函数 神经网络 位置传感器
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径向基函数、散乱数据拟合与无网格偏微分方程数值解 被引量:75
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作者 吴宗敏 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2002年第2期1-12,共12页
介绍了近年来国际上有关散乱数据拟合研究中的径向基函数方法 ,及其在散乱线性泛函信息插值、无网格偏微分方程数值解中应用的主要内容。
关键词 散乱数据拟合 多元逼近 径向基函数 散乱线性泛函信息插值 无网格偏微分方程数值解
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响应面建模方法的比较分析 被引量:73
3
作者 窦毅芳 刘飞 张为华 《工程设计学报》 CSCD 北大核心 2007年第5期359-363,共5页
工程应用中选用拟合精度和拟合效率较高的响应面建模方法是其应用的关键.首先描述主要响应面建模方法的逼近函数形式、参数估计方法及其基本特性;然后引入4个有代表性的函数,并分别利用上述响应面建模方法对这4个函数进行响应面拟合;最... 工程应用中选用拟合精度和拟合效率较高的响应面建模方法是其应用的关键.首先描述主要响应面建模方法的逼近函数形式、参数估计方法及其基本特性;然后引入4个有代表性的函数,并分别利用上述响应面建模方法对这4个函数进行响应面拟合;最后从拟合精度和拟合效率两方面比较分析上述响应面建模方法.结果表明,基于径向基函数的响应面建模方法最适于实际问题的响应面建模. 展开更多
关键词 响应面法 多项式回归 人工神经网络 Kriging函数法 径向基函数
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红外指纹图谱和聚类分析法在赤芍产域分类鉴别中的应用 被引量:55
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作者 徐永群 黄昊 +3 位作者 周群 周红涛 胡世林 孙素琴 《分析化学》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2003年第1期5-9,共5页
以赤芍的红外指纹图谱为依据 ,采用主成分分析法对来自 18个产地的赤芍进行了聚类分析。可将18个产地大致分为 6类 ,这一分类与地理位置有较明显的对应关系 ,同一区域内赤芍的性能较为相似 ,可作为传统中医界对赤芍药材质量评价的依据... 以赤芍的红外指纹图谱为依据 ,采用主成分分析法对来自 18个产地的赤芍进行了聚类分析。可将18个产地大致分为 6类 ,这一分类与地理位置有较明显的对应关系 ,同一区域内赤芍的性能较为相似 ,可作为传统中医界对赤芍药材质量评价的依据。用径向基函数人工神经网络法预测了 4 5个赤芍样本的产区 ,结果表明 ,径向基函数人工神经网络法具有较强的预测能力 ,用它可鉴别赤芍的产区。可为药材的质量控制提供一个快捷、准确。 展开更多
关键词 红外指纹图谱 赤芍 产域 分类 鉴别 红外光谱 聚类分析 主成分分析 径向基函数人工神经网络 植物药
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新型RBF神经网络及在热工过程建模中的应用 被引量:51
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作者 刘志远 吕剑虹 陈来九 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第9期118-122,共5页
文中提出了一种基于免疫原理的新型径向基函数(RBF—Radial Basis Function)神经网络模型。该模型利用人工免疫系统的记忆、学习和自组织调节原理,进行RBF神经网络隐层中心数量和位置的选择,并采用递推最小二乘算法确定网络输出层的权... 文中提出了一种基于免疫原理的新型径向基函数(RBF—Radial Basis Function)神经网络模型。该模型利用人工免疫系统的记忆、学习和自组织调节原理,进行RBF神经网络隐层中心数量和位置的选择,并采用递推最小二乘算法确定网络输出层的权值。将这种新型的RBF神经网络应用于建立热工过程的非线性模型。仿真研究表明,这种建模方法不仅计算量较小,而且精度高,并有较好的泛化能力。 展开更多
关键词 锅炉 过热器 RBF神经网络 热工过程 建模
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松嫩平原西部土壤盐渍化动态敏感性分析与预测 被引量:46
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作者 罗先香 邓伟 《水土保持学报》 CSCD 北大核心 2000年第3期36-40,共5页
土壤盐渍化是一个世界性的环境问题 ,它的发生与发展与许多因素有关。以松嫩平原西部为例 ,应用灰色关联分析及径向基函数网络等方法 ,分析了各影响因子对土壤盐渍化的敏感程度 ,并通过土壤积盐动态预报模型的建立 。
关键词 土壤盐渍化 敏感性预测 灰色关联分析
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三江平原沼泽性河流径流演变的驱动力分析 被引量:49
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作者 邓伟 栾兆擎 +1 位作者 罗先香 何岩 《地理学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第5期603-610,共8页
在分析三江平原典型沼泽性河流挠力河径流演变特征及趋势的基础上,应用灰色关联分析和径向基函数网络等方法,探讨了引起径流量减少和发生突变的原因。分析结果表明:当地河川径流演化与沼汗化流域的地理特征以及近50年来沼泽及沼泽化土... 在分析三江平原典型沼泽性河流挠力河径流演变特征及趋势的基础上,应用灰色关联分析和径向基函数网络等方法,探讨了引起径流量减少和发生突变的原因。分析结果表明:当地河川径流演化与沼汗化流域的地理特征以及近50年来沼泽及沼泽化土地的大规模开垦和水资源的开发利用有密切的关系,人类活动是本区河川径流演变的主要驱动力。气候变化在径流演变中所起的作用相应减少。沼泽湿地对区域水系统的水量平衡产生着重要的影响,在流域下垫面已明显变化,水文循环出现变异的情况下,必须加强沼泽湿地保护的水的调控和管理。 展开更多
关键词 三江平原 沼泽性河流 灰色关联分析 径向基函数 驱动力 挠力河
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粒子群优化的神经网络模型在短期负荷预测中的应用 被引量:53
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作者 陆宁 周建中 何耀耀 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2010年第12期65-68,共4页
为了提高电力系统短期负荷预测精度,针对传统径向基函数(RBF)神经网络在负荷预测中存在的问题,提出一种新的预测模型:粒子群优化的RBF神经网络模型。粒子群算法是一种新的全局优化算法,有很强的全局寻优能力,用它来优化RBF神经网络的权... 为了提高电力系统短期负荷预测精度,针对传统径向基函数(RBF)神经网络在负荷预测中存在的问题,提出一种新的预测模型:粒子群优化的RBF神经网络模型。粒子群算法是一种新的全局优化算法,有很强的全局寻优能力,用它来优化RBF神经网络的权值,并用优化好的RBF网络进行负荷预测。仿真在虚拟仪器LabVIEW和Matlab软件平台上进行,结果表明该预测模型精度高于传统RBF神经网络模型,具有一定实用性。 展开更多
关键词 粒子群优化 神经网络 径向基函数 全局寻优 负荷预测
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RBF神经网络在边坡岩体稳定性中的预测研究 被引量:47
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作者 付义祥 刘世凯 刘大鹏 《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》 北大核心 2003年第2期170-173,共4页
简要分析 RBF网络的结构特点及最近邻聚类学习算法之后 ,以大量边坡工程的稳定状况为学习训练样本及预测样本 ,建立了预报模型 .讨论了基于 RBF神经网络技术的边坡岩体稳定性分析方法及其有效性 .研究表明 ,用
关键词 边坡 岩体工程 稳定性分析 径向基函数 RBF 神经网络 最近邻聚类算法 预报模型
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基于径向基函数(RBF)映射理论的遥感影像分类模型研究 被引量:27
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作者 骆剑承 周成虎 杨艳 《中国图象图形学报(A辑)》 CSCD 2000年第2期94-99,共6页
与传统统计方法的分类器相比较 ,人工神经网络 (ANN )方法应用于遥感影像分类 ,不需预先假设样本空间的参数化统计分布 ,具有复杂的映射能力 .大多数 AN N分类器采用误差反向传播 (BP)学习算法的多层感知器模型(BPNN) ,其主要缺陷是学... 与传统统计方法的分类器相比较 ,人工神经网络 (ANN )方法应用于遥感影像分类 ,不需预先假设样本空间的参数化统计分布 ,具有复杂的映射能力 .大多数 AN N分类器采用误差反向传播 (BP)学习算法的多层感知器模型(BPNN) ,其主要缺陷是学习速度缓慢、容易陷入局部极小而导致难以收敛等 .基于径向基函数 (RBF)映射理论的神经网络模型融合了参数化统计分布模型和非参数化线性感知器映射模型的优点 ,在实现快速学习的同时 ,保持了高度复杂的映射能力 .该文主要探讨 RBF映射理论在遥感影像分类中的具体算法和实现过程 ,并初步提出了融合地学知识的 RBF影像分类模型 ;最后以实际的遥感土地覆盖分类为例 ,通过与 BP神经网络方法 (BPNN )相比较 ,对分类过程和结果进行了综合分析 ,认为 RBF方法在学习速度、网络结构。 展开更多
关键词 人工神经网络 径向基函数 映射 遥感影像分类
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基于径向基函数的三角网格曲面孔洞修补算法 被引量:40
11
作者 杜佶 张丽艳 +1 位作者 王宏涛 刘胜兰 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第9期1976-1982,共7页
提出一种对三角网格曲面中孔洞的修补算法,在对孔洞多边形进行填补后,使用径向基函数建立孔洞曲面的隐式方程,然后把新增加的三角片顶点映射到曲面上.由于在修补时不仅考虑了对孔洞多边形的三角划分问题,还考虑了孔洞周围的几何信息,使... 提出一种对三角网格曲面中孔洞的修补算法,在对孔洞多边形进行填补后,使用径向基函数建立孔洞曲面的隐式方程,然后把新增加的三角片顶点映射到曲面上.由于在修补时不仅考虑了对孔洞多边形的三角划分问题,还考虑了孔洞周围的几何信息,使得修补后的孔洞曲面与原始曲面光滑地融为一体,尤其对曲率变化较剧烈部位处的孔洞取得了理想的修补效果. 展开更多
关键词 径向基函数 隐式方程 隐式曲面 孔洞修补
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径向基函数神经网络的新型混合递推学习算法 被引量:13
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作者 汪小帆 王执铨 宋文忠 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第2期272-276,共5页
从径向基函数网络的硬件实现和实时应用的角度出发,给出了RBF网络的一种新型混合递推学习算法.该算法既具有良好的数值性质又易于并行实现.把RBF网络用于非线性系统在线辨识,仿真结果显示了本文方法的有效性.
关键词 神经网络 学习算法 系统辨图 BRF网络
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径向基网络的研究进展和评述 被引量:27
13
作者 卢涛 陈德钊 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2005年第4期60-62,81,共4页
径向基网络(RBFN)是当前人工神经网络技术研究的热点之一,并以其优良的性能广泛应用于各个领域。该文简要介绍了RBFN的结构特点,与经典的多层前传网(MLFN)进行对比,分析了RBFN学习算法从经验到理论,从繁杂到简捷的发展进程,及其存在的问... 径向基网络(RBFN)是当前人工神经网络技术研究的热点之一,并以其优良的性能广泛应用于各个领域。该文简要介绍了RBFN的结构特点,与经典的多层前传网(MLFN)进行对比,分析了RBFN学习算法从经验到理论,从繁杂到简捷的发展进程,及其存在的问题,归纳了RBFN的一些特殊类型,并对RBFN的研究和发展进行了展望。 展开更多
关键词 神经网络 径向基函数 函数逼近 最小二乘法
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改进的神经网络最近邻聚类学习算法及其应用 被引量:25
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作者 孙延风 梁艳春 孟庆福 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2002年第1期63-66,共4页
提出了一种改进的 RBF (Radial Basis Functions,径向基函数 )神经网络最近邻聚类学习算法 ,并将其应用于股市预测问题。模拟结果表明 ,改进算法的拟合效果与拟合误差均明显好于常规最近邻聚类学习算法 ,可以较大幅度提高 RBF神经网络... 提出了一种改进的 RBF (Radial Basis Functions,径向基函数 )神经网络最近邻聚类学习算法 ,并将其应用于股市预测问题。模拟结果表明 ,改进算法的拟合效果与拟合误差均明显好于常规最近邻聚类学习算法 ,可以较大幅度提高 RBF神经网络的预测性能。 展开更多
关键词 神经网络 预测 径向基函数 最近邻聚类算法
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基于信赖域的动态径向基函数代理模型优化策略 被引量:40
15
作者 龙腾 郭晓松 +1 位作者 彭磊 刘莉 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第7期184-190,共7页
为了提高飞行器等复杂工程系统的设计质量与优化效率,基于代理模型的优化得到广泛应用。将信赖域思想引入基于代理模型的优化中,提出基于信赖域的采样空间更新策略,进而发展了一种基于信赖域的动态径向基函数代理模型优化策略(Trust reg... 为了提高飞行器等复杂工程系统的设计质量与优化效率,基于代理模型的优化得到广泛应用。将信赖域思想引入基于代理模型的优化中,提出基于信赖域的采样空间更新策略,进而发展了一种基于信赖域的动态径向基函数代理模型优化策略(Trust region based dynamic radial basis function,TR-DRBF)。通过Maximin拉丁超方试验设计方法选取样本点,选用径向基函数方法构造代理模型,采用全局优化算法对所构造的代理模型进行优化,根据已知信息进行信赖域采样空间更新,在其内部选取新增样本点并更新代理模型,直至优化收敛。将本优化策略用于标准数学测试算例和工字梁设计优化实例,并与国内外现有研究成果进行比较,证明了TR-DRBF在优化效率和全局收敛性方面都有较好的表现,尤其是针对高维优化问题时,TR-DRBF具有更显著的优势。 展开更多
关键词 径向基函数 动态代理模型 多学科设计优化 信赖域
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岩石本构关系的径向基函数神经网络快速逼近模型 被引量:30
16
作者 谭云亮 王春秋 《岩土工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第1期14-19,共6页
建立了径向基函数神经网络快速逼近模型 ,基于具体条件下岩石力学实验数据 ,对相应岩石的本构关系进行逼近 ,实例分析表明 ,该模型不仅对具体应力 -应变关系能够很好逼近和预测 ,而且逼近速度快、稳定性好 ,对岩石力学快速、高效数值方... 建立了径向基函数神经网络快速逼近模型 ,基于具体条件下岩石力学实验数据 ,对相应岩石的本构关系进行逼近 ,实例分析表明 ,该模型不仅对具体应力 -应变关系能够很好逼近和预测 ,而且逼近速度快、稳定性好 ,对岩石力学快速、高效数值方法的进一步发展具有重要参考价值。 展开更多
关键词 岩石 本构关系 径向基函数 神经网络
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一种基于高斯核的RBF神经网络学习算法 被引量:27
17
作者 殷勇 邱明 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2002年第21期118-119,178,共3页
RBF神经网络中心等参数确定得是否合理将直接影响到RBF神经网络的学习性能。通过有监督学习的方法来确定RBF神经网络的中心等参数是最一般化的方法。在这种方法中,参数的初始化问题是关键问题。文章在分析RBF神经网络映射性能的基础上,... RBF神经网络中心等参数确定得是否合理将直接影响到RBF神经网络的学习性能。通过有监督学习的方法来确定RBF神经网络的中心等参数是最一般化的方法。在这种方法中,参数的初始化问题是关键问题。文章在分析RBF神经网络映射性能的基础上,提出了中心等参数初始化的一种方法,并借助于梯度下降法给出了RBF神经网络的学习算法。多种实例表明,所给出的学习算法是有效的。该研究为RBF神经网络的广泛应用提供了一定的技术保障。 展开更多
关键词 高斯核 RBF神经网络 学习算法 径向基函数 高斯函数
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气动弹性计算中网格变形方法研究进展 被引量:38
18
作者 张伟伟 高传强 叶正寅 《航空学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第2期303-319,共17页
网格变形是气动弹性计算中实现计算网格随运动边界变形的主要方法。在总结目前网格变形方法发展现状的基础上,对近几年常用的网格变形方法,即弹簧法、弹性体法、超限插值法、Delaunay背景网格法、径向基函数插值法和温度体法等做了简要... 网格变形是气动弹性计算中实现计算网格随运动边界变形的主要方法。在总结目前网格变形方法发展现状的基础上,对近几年常用的网格变形方法,即弹簧法、弹性体法、超限插值法、Delaunay背景网格法、径向基函数插值法和温度体法等做了简要的总结。根据各方法构建模型的不同,将它们分成物理模型法、数学插值法和混合方法 3类,简要介绍了各方法的基本思想和研究进展,重点比较了各方法的网格变形特性(变形能力、变形质量和变形效率)和优缺点。总结了当前流场边界与结构边界的数据传递方法,对当前气动弹性计算中遇到的网格变形的难点问题作了简要评述并对未来网格变形方法的发展方向进行了探讨。 展开更多
关键词 气动弹性 径向基函数 网格变形 弹簧法 弹性体法 背景网格
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考虑螺旋桨滑流影响的机翼气动优化设计 被引量:38
19
作者 徐家宽 白俊强 +3 位作者 黄江涛 乔磊 董建鸿 雷武涛 《航空学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第11期2910-2920,共11页
涡桨飞机的机翼、短舱等部件在滑流作用下周围的流场特性与无滑流状态下截然不同。所以,应该在涡桨飞机的机翼气动设计过程中考虑螺旋桨滑流的影响,从而使得机翼在真实飞行时滑流作用下表现出更好的气动特性。采用基于雷诺平均Navier-St... 涡桨飞机的机翼、短舱等部件在滑流作用下周围的流场特性与无滑流状态下截然不同。所以,应该在涡桨飞机的机翼气动设计过程中考虑螺旋桨滑流的影响,从而使得机翼在真实飞行时滑流作用下表现出更好的气动特性。采用基于雷诺平均Navier-Stokes方程的多重参考坐标系(MRF)方法对螺旋桨滑流进行高精度准定常数值模拟,通过自由变形(FFD)技术实现螺旋桨飞机机翼的参数化构建,应用径向基函数(RBF)插值的动网格技术进行网格自动生成,获得样本机翼在滑流影响下的气动数据后,建立目标函数和状态函数的Kriging代理模型,结合随机权重粒子群优化(PSO)算法、Kriging代理模型和对应的EI(Expected Improvement)函数加点准则进行加样本点以及代理模型重建,从而建立滑流影响下机翼气动优化设计系统。使用该系统对某型螺旋桨飞机进行了滑流影响下的优化设计,结果表明,优化后的构型机翼和短舱在巡航状态下减阻达3.98counts,升阻比提高了3.325%。因此,建立的考虑滑流影响下的机翼优化设计方法是可行的。 展开更多
关键词 滑流影响 自由变形技术 径向基函数 多重参考坐标系 Kriging代理模型 粒子群优化算法
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稀疏最小二乘支持向量机 被引量:27
20
作者 甘良志 孙宗海 孙优贤 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第2期245-248,共4页
针对大规模数据集的回归和分类问题,改进了最小二乘支持向量机.以再生核希尔伯特空间中的线性分析为基础,把样本集映射到再生空间中,然后张成再生空间的一个线性子空间,并求出这个子空间的基.利用基线性表示子空间中的其他元素,减小了... 针对大规模数据集的回归和分类问题,改进了最小二乘支持向量机.以再生核希尔伯特空间中的线性分析为基础,把样本集映射到再生空间中,然后张成再生空间的一个线性子空间,并求出这个子空间的基.利用基线性表示子空间中的其他元素,减小了求解矩阵的维数,通过求解规模相对较小的线性方程组完成对支持向量机的训练.采用该方法对较大规模的数据样本进行了回归和分类仿真试验,并与普通的最小二乘支持向量机进行比较.结果表明,采用该方法解决复杂非线性函数的回归和分类问题,不但可以得到稀疏解,而且计算速度比普通最小二乘支持向量机提高了约20%. 展开更多
关键词 最小二乘支持向量机 再生核希尔伯特空间 径向基函数
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