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基于RBF网络的工程保险费率厘定研究 被引量:14
1
作者 傅鸿源 姚尧 李良 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2008年第7期169-172,共4页
目前,在我国的工程保险费率(EIR)厘定中,一般采用固定费率表来确定保险费率.近年有人提出基于风险系数调整来厘定费率,主要依赖专家经验,采用了层次分析法(AHP)和模糊综合评价(FCE).为了更客观地确定工程保险费率,本文根据工程保险费率... 目前,在我国的工程保险费率(EIR)厘定中,一般采用固定费率表来确定保险费率.近年有人提出基于风险系数调整来厘定费率,主要依赖专家经验,采用了层次分析法(AHP)和模糊综合评价(FCE).为了更客观地确定工程保险费率,本文根据工程保险费率的厘定原理,引入RBF神经网络方法来进行风险分析,建立一种基于RBF网络的工程保险费率确定模型,可直接得出纯费率,为保险公司工程保险费率厘定提供参考工具. 展开更多
关键词 工程保险 保险费率 rbf(径向基函数)
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基于RBF-SWAT的气候变化下汉江上游流域径流预测及特征分析 被引量:3
2
作者 王立 翟文亮 +2 位作者 张爵宏 曹慧群 唐见 《长江科学院院报》 CSCD 北大核心 2023年第4期31-36,共6页
为研究气候变化下汉江上游流域的径流响应,基于RBF神经网络降尺度模型,利用2020—2099年CanESM2模式下RCP8.5(高温室气体排放)和RCP2.6(低温室气体排放)两种气候情景,生成未来气温与降水数据;耦合SWAT水文模型,模拟分析流域2020—2099... 为研究气候变化下汉江上游流域的径流响应,基于RBF神经网络降尺度模型,利用2020—2099年CanESM2模式下RCP8.5(高温室气体排放)和RCP2.6(低温室气体排放)两种气候情景,生成未来气温与降水数据;耦合SWAT水文模型,模拟分析流域2020—2099年径流变化对不同气候情景的响应特征。结果表明,汉江上游年径流量均呈不明显增加趋势,RCP8.5情景下的径流增加趋势比RCP2.6情景稍小,径流量年内分配与基准期大致相同,两种情景下汛期径流量稍有减小,可能是降尺度模型生成的降水量极大值偏小导致的。研究结果可为汉江流域水文气象综合管理提供一定的科学依据。 展开更多
关键词 气候变化 径流变化 SWAT rbf 降尺度模型 汉江上游流域
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基于RBF网络的质量矩导弹姿态控制 被引量:4
3
作者 秦莉 杨明 郭庆 《航空动力学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第7期1184-1189,共6页
研究了三轴稳定质量矩导弹姿态控制问题.建立了内部带有3个可移动滑块的数学模型.利用RBF(radial basis function)网络的快速自学习、自适应特性,作为被控对象的模型,不断调整PID控制器的参数,协调控制滑块位置,从而改变导弹的飞行姿态... 研究了三轴稳定质量矩导弹姿态控制问题.建立了内部带有3个可移动滑块的数学模型.利用RBF(radial basis function)网络的快速自学习、自适应特性,作为被控对象的模型,不断调整PID控制器的参数,协调控制滑块位置,从而改变导弹的飞行姿态.最后讨论了滑块运动特性对系统性能的影响并对系统稳定性进行了分析.仿真结果表明该控制律在保证系统稳定的情况下有效地实现导弹的姿态调整,并且提高了系统的动态响应品质. 展开更多
关键词 航空 航天推进系统 质量矩 滑块位置 姿态控制 rbf
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基于粗糙集理论的RBF神经网络剪枝算法 被引量:4
4
作者 韩丽 史丽萍 徐治皋 《信息与控制》 CSCD 北大核心 2007年第5期604-609,615,共7页
分析了满足给定学习误差要求的最小结构神经网络的各种实现方法.把粗糙集理论引入神经网络的结构构造中;提出了一种基于粗糙集理论的RBF神经网络剪枝算法,并将这种算法与现有剪枝算法相比较.最后将该算法应用于热工过程中过热气温动态... 分析了满足给定学习误差要求的最小结构神经网络的各种实现方法.把粗糙集理论引入神经网络的结构构造中;提出了一种基于粗糙集理论的RBF神经网络剪枝算法,并将这种算法与现有剪枝算法相比较.最后将该算法应用于热工过程中过热气温动态特性建模.仿真结果表明基于该算法的神经网络模型具有较高的建模精度以及泛化能力. 展开更多
关键词 粗糙集 剪枝 rbf
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径向基函数网络在陕西省人口预测中的应用 被引量:2
5
作者 陈虹 田八林 《现代电子技术》 2005年第23期91-92,95,共3页
人口预测是根据过去人口数据总结人口变化规律,并利用这个规律对未来人口进行预测.神经网络对复杂非线性系统具有曲线拟合能力,能够较好地完成这种预测任务.采用Matlab的神经网络工具箱函数建立神经网络预测模型,编程简单;还能克服常规... 人口预测是根据过去人口数据总结人口变化规律,并利用这个规律对未来人口进行预测.神经网络对复杂非线性系统具有曲线拟合能力,能够较好地完成这种预测任务.采用Matlab的神经网络工具箱函数建立神经网络预测模型,编程简单;还能克服常规语言建立预测模型存在的模型结构复杂、训练时间长等缺点.本文通过编程实现了RBF(Radial BasisFunction)神经网络的建立、学习和训练.然后,利用RBF神经网络预测模型对陕西省1970~2004年人口实际数据进行非线性曲线拟合分析和进一步预测,预测最大误差为0.025 5%,算例证明了该方法的实用性和有效性. 展开更多
关键词 神经网络 预测 MATLAB工具箱 径向基函数
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基于RBF神经网络的电喷发动机故障诊断研究 被引量:2
6
作者 傅晓林 邓日青 《机械与电子》 2007年第11期77-80,共4页
研究了RBF神经网络用于电喷发动机故障诊断的方法,并建立了神经网络故障诊断模型.最后,以桑塔纳2000型(GSI)轿车AJR型发动机怠速不稳故障为例,通过V.A.G1552汽车故障诊断仪测量出所需的数据流,在Matlab环境下,对电喷发动机怠速不稳的2... 研究了RBF神经网络用于电喷发动机故障诊断的方法,并建立了神经网络故障诊断模型.最后,以桑塔纳2000型(GSI)轿车AJR型发动机怠速不稳故障为例,通过V.A.G1552汽车故障诊断仪测量出所需的数据流,在Matlab环境下,对电喷发动机怠速不稳的2种故障原因进行故障模式识别和诊断. 展开更多
关键词 rbf神经网络 电喷发动机 故障诊断 Matlab6.1
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Signal prediction based on empirical mode decomposition and artificial neural networks
7
作者 Wang Yong Liu Yanping Yang Jing 《Geodesy and Geodynamics》 2012年第1期52-56,共5页
In view of the usefulness of Empirical Mode Decomposition (EMD), Artificial Neural Networks ( ANN), and Most Relevant Matching Extension (MRME) methods in dealing with nonlinear signals, we pro- pose a new way o... In view of the usefulness of Empirical Mode Decomposition (EMD), Artificial Neural Networks ( ANN), and Most Relevant Matching Extension (MRME) methods in dealing with nonlinear signals, we pro- pose a new way of combining these methods to deal with signal prediction. We found the results of combining EMD with either ANN or MRME to have higher prediction precision for a time series than the result of using EMD alone. 展开更多
关键词 EMD (Empirical Mode Decomposition) ANN (Artificial Neural Networks) MRME (Most Relevant Matching Extension) IMF (Intrinsic Mode function endpoint problem rbf radial basis function
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基于HMM与RBF混合模型的情感智能聊天系统 被引量:1
8
作者 闫丹阳 姜梅 +1 位作者 耿秀丽 闫伟 《计算机技术与发展》 2018年第4期109-113,118,共6页
当前的智能聊天系统多采用文字进行交流,存在不能准确回答问题、转移话题、答非所问等一系列问题。因此,对情感智能聊天系统进行细致的研究、改进和升级,不仅可以推动系统的发展,还可以为人们提供更为人性、智能化的服务。文中提出了一... 当前的智能聊天系统多采用文字进行交流,存在不能准确回答问题、转移话题、答非所问等一系列问题。因此,对情感智能聊天系统进行细致的研究、改进和升级,不仅可以推动系统的发展,还可以为人们提供更为人性、智能化的服务。文中提出了一种基于HMM与RBF的混合模型,创建人类情感语音库,以还原人类最真实的情感感受,并利用Flex技术进行情感语音库的动态更新;同时,运用语料库标注体系,以标注规范、纠错机制、补充学习作为语料库质量监控手段,从而保证语料库的完备性。在该系统下用户既可以采用文字聊天,又能进行语音聊天,并在后台产生文字聊天记录,突破了现有系统只能用文字聊天的局限性。 展开更多
关键词 隐马尔可夫模型 径向基函数 FLEX技术 情感智能 语料库收集
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基于RBF神经网络的柴油机燃油喷射系统的故障诊断 被引量:1
9
作者 叶泳东 游张平 《机械制造与自动化》 2007年第2期74-75,84,共3页
以RBF网络为识别模型,对柴油机燃油喷射系统的故障进行训练,并应用于待识别故障样本的识别仿真,结果表明,基于RBF的故障诊断方法优于基于BP网络故障诊断,在柴油机燃油喷射系统故障诊断中是行之有效的方法。
关键词 径向基函数 故障诊断 柱塞磨损 神经网络
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径向基函数在动网格中的应用及可并行性研究
10
作者 马文鹏 陆忠华 胡晓东 《科研信息化技术与应用》 2012年第5期4-12,共9页
径向基函数广泛应用于网格变形、气动外形优化设计、网格优化等领域。近年来,基于径向基函数的动网格技术得到了深入的研究和广泛的应用。本文结合计算流体力学和高性能计算的应用背景,从径向基函数对网格的变形质量和变形效率进行了总... 径向基函数广泛应用于网格变形、气动外形优化设计、网格优化等领域。近年来,基于径向基函数的动网格技术得到了深入的研究和广泛的应用。本文结合计算流体力学和高性能计算的应用背景,从径向基函数对网格的变形质量和变形效率进行了总结和进一步研究:在网格变形方面,重点对比了不同基函数对同一网格运动变形能力和同一基函数对不同网格运动的适应能力;在网格变形效率方面,分析了算法在计算和存储的瓶颈所在,考虑了OpenMP和GPU这两种共享内存的加速方式,得到较好加速比。最后,分析了当网格规模增大时,动网格在分布式计算和存储模型(MPI)下的处理方法。 展开更多
关键词 径向基函数 径向函数 动网格 网格变形 并行
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控制过程异常数据的在线检测
11
作者 刘芳 毛志忠 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第2期173-177,共5页
针对传统小波方法在检测异常数据方面的不足及控制系统中过程数据的特点,提出了一种适用于工业控制系统的异常过程数据在线检测方法.此方法采用基于模型的小波分析残差的检测思想,考虑异常值对模型的影响,提出了带有反馈结构的RBF网络模... 针对传统小波方法在检测异常数据方面的不足及控制系统中过程数据的特点,提出了一种适用于工业控制系统的异常过程数据在线检测方法.此方法采用基于模型的小波分析残差的检测思想,考虑异常值对模型的影响,提出了带有反馈结构的RBF网络模型,从而有效降低了异常点对RBF网络准确性的影响,提高了网络的鲁棒性;采用隐马尔可夫模型分析小波系数,避免了检测阈值的设定.实验与应用证明了该检测算法比传统小波检测算法更适合于控制过程异常数据的检测. 展开更多
关键词 异常数据检测 径向基函数 小波 隐马尔可夫模型 在线检测 过程数据
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机械装备性能衰退趋势预测模型
12
作者 冯国涛 刘沃野 +1 位作者 高铁路 杨成 《兵工自动化》 2006年第10期64-64,69,共2页
机械装备性能衰退趋势预测模型,采用单隐层前馈网络,通过径向基函数的扩展速度的选择创建网络。其模型通过结构设计、函数选择及参数确定构造。用仿真数据对其进行验证,结果表明该模型对机械装备性能衰退趋势具有很好的预测能力。
关键词 趋势预测 性能衰退 径向基函数 神经网络
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模糊聚类与径向基网络相结合的短期负荷预测
13
作者 刘昊 舒菲 《西安工业大学学报》 CAS 2009年第2期184-188,共5页
为了提高电力系统短期负荷预测的准确度,采用模糊聚类分析的方法对已知负荷数据、日类型、温度和天气类型等影响短期负荷预测的相关因素进行聚类分析,选用同类特征数据作为神经网络的输入,对径向基函数神经网络进行训练,得到一组预测值... 为了提高电力系统短期负荷预测的准确度,采用模糊聚类分析的方法对已知负荷数据、日类型、温度和天气类型等影响短期负荷预测的相关因素进行聚类分析,选用同类特征数据作为神经网络的输入,对径向基函数神经网络进行训练,得到一组预测值,从而实现电力系统短期负荷预测.实际算例表明模糊聚类分析与径向基函数神经网络相结合的短期负荷预测可以更好的满足实际预测要求,提高预测精度. 展开更多
关键词 模糊聚类 径向基函数 神经网络 短期负荷预测
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基于RBF神经网络的短期负荷预测方法综述 被引量:70
14
作者 彭显刚 胡松峰 吕大勇 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2011年第17期144-148,共5页
介绍了基于RBF神经网络的电力系统短期负荷预测方法的相关概念,论述其具体实现途径。通过类比分析的方法对该类预测方法改进的过程进行回顾,指出其在实践中取得的进步。阐述了一些比较成熟的基于RBF神经网络预测模型的基本原理和技术特... 介绍了基于RBF神经网络的电力系统短期负荷预测方法的相关概念,论述其具体实现途径。通过类比分析的方法对该类预测方法改进的过程进行回顾,指出其在实践中取得的进步。阐述了一些比较成熟的基于RBF神经网络预测模型的基本原理和技术特点,并对它们进行了评价。根据电力系统运行的实际特点和面临的新情况,从算法改进、原始负荷数据筛选和如何结合实际负荷特点等三方面对该方法进行分析。探讨了该领域持续改进的发展空间,指出了该领域进一步发展的技术趋势。 展开更多
关键词 短期负荷预测 人工神经网络 rbf径向基神经网络 粒子群优化 智能单粒子优化
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基于RBF神经网络建立税务预测模型的研究 被引量:16
15
作者 田永青 杨斌 朱仲英 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2002年第5期22-24,27,共4页
简要地介绍了神经网络的结构及训练算法,并分析了影响税收的一些主要因素。在此基础上提出了基于神经网络的税收预RBFRBF测模型。实验及仿真结果说明了模型的有效性。
关键词 rbf神经网络 税务 预测模型 研究
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基于RBF神经网络的作业型AUV自适应终端滑模控制方法及实验研究 被引量:24
16
作者 杨超 郭佳 张铭钧 《机器人》 EI CSCD 北大核心 2018年第3期336-345,共10页
研究了作业型AUV(自主水下机器人)的轨迹跟踪控制问题.实际作业中,水下机械手展开作业过程将引起AUV动力学性能变化,进而影响AUV轨迹跟踪控制;并且水流环境干扰亦将影响AUV轨迹跟踪控制.针对上述AUV轨迹跟踪控制问题,提出一种基于RBF(... 研究了作业型AUV(自主水下机器人)的轨迹跟踪控制问题.实际作业中,水下机械手展开作业过程将引起AUV动力学性能变化,进而影响AUV轨迹跟踪控制;并且水流环境干扰亦将影响AUV轨迹跟踪控制.针对上述AUV轨迹跟踪控制问题,提出一种基于RBF(径向基函数)神经网络的AUV自适应终端滑模运动控制方法.该方法在李亚普诺夫稳定性理论框架下,采用RBF网络对机械手展开引起的AUV动力学性能变化和水流环境干扰进行在线逼近,并结合自适应终端滑模控制器对神经网络权值和AUV控制参数进行自适应在线调节.通过李亚普诺夫稳定性理论,证明AUV系统轨迹跟踪误差一致稳定有界.针对滑模控制项引起的控制量抖振问题,提出一种变滑模增益的饱和连续函数滑模抖振降低方法,以降低滑模控制量抖振.通过AUV实验样机的艏向和垂向的轨迹跟踪实验,验证了本文AUV系统控制方法和滑模降抖振方法的有效性. 展开更多
关键词 作业型AUV rbf神经网络 模型不确定性 滑模控制 轨迹跟踪控制 抖振降低
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基于RBF神经网络的齿轮箱故障诊断 被引量:21
17
作者 冷军发 荆双喜 吴中青 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期17-20,共4页
阐述径向基函数(radial base function,RBF)神经网络的基本原理和算法,将其应用于齿轮箱故障诊断与识别,建立齿轮箱的BRF故障诊断模型,并与BP(back propagation)神经网络、学习率自适应BP神经网络进行对比分析研究。结果表明,RBF神经网... 阐述径向基函数(radial base function,RBF)神经网络的基本原理和算法,将其应用于齿轮箱故障诊断与识别,建立齿轮箱的BRF故障诊断模型,并与BP(back propagation)神经网络、学习率自适应BP神经网络进行对比分析研究。结果表明,RBF神经网络性能优于BP神经网络,具有较快的训练速度、较强的非线性映射能力和精度较高的故障识别能力,非常适用于齿轮箱的状态监测和故障诊断。但在具体应用中应当注意,RBF网络的训练样本必须含有一定的噪声,以提高网络的容噪性能;各类故障的训练样本数不能太少,否则RBF网络的故障分类能力很差。 展开更多
关键词 BP神经网络 径向基函数神经网络 故障诊断 齿轮箱
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HHT与RBF神经网络在离心泵故障振动信号处理中的应用 被引量:16
18
作者 周云龙 洪君 赵鹏 《热能动力工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第1期84-87,共4页
根据离心泵故障振动信号的特点,提出了一种Hilbert-Huang变换(HHT)和径向基(RBF)神经网络相结合的离心泵振动信号故障诊断新方法。首先,将离心泵振动信号时间序列数据经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,简称EMD),然后经过Hilbe... 根据离心泵故障振动信号的特点,提出了一种Hilbert-Huang变换(HHT)和径向基(RBF)神经网络相结合的离心泵振动信号故障诊断新方法。首先,将离心泵振动信号时间序列数据经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,简称EMD),然后经过Hilbert-Huang变换获得各模态(Intrinsic Mode Functions,简称IMF)的能量,并以“能量比”为元素,利用能量比构造离心泵振动信号的特征向量可以很好刻画不同振动故障信息;应用RBF神经网络建立了从特征向量到故障模式之间的映射实现故障的诊断,对于离心泵的正常状态、质量不平衡、转子不对中和基础松动故障具有很高的诊断率。实验研究结果表明,该方法可以有效地对离心泵振动信号进行诊断。 展开更多
关键词 离心泵 Hilbeft—Huang rbf神经网络 故障诊断
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基于径向基函数神经网络故障观测器的风能转换系统容错控制器设计 被引量:12
19
作者 沈艳霞 季凌燕 纪志成 《信息与控制》 CSCD 北大核心 2015年第3期359-366,共8页
针对风能转换系统执行器部分失效故障,提出了一种新型的主动容错控制策略.应用径向基函数(radial basis function,RBF)自适应神经网络,根据系统状态观测值对执行器故障进行在线重构,基于该重构故障,设计滑模容错控制器切换增益,实现风... 针对风能转换系统执行器部分失效故障,提出了一种新型的主动容错控制策略.应用径向基函数(radial basis function,RBF)自适应神经网络,根据系统状态观测值对执行器故障进行在线重构,基于该重构故障,设计滑模容错控制器切换增益,实现风能转换系统故障诊断与容错控制律在线整定,并进行稳定性证明.仿真结果表明,执行器发生故障时系统的功率系数和叶尖速比均能保持在最优值,从而实现额定风速以下的最大风能捕获. 展开更多
关键词 风能转换系统 执行器故障 故障估计 主动容错控制 径向基函数神经网络
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一种利用RBF神经网络的传感器建模新方法 被引量:8
20
作者 王雪萍 林康红 《新疆大学学报(自然科学版)》 CAS 2002年第3期368-371,共4页
介绍了基于 RBF神经网络的传感器建模新方法 ,其网络结构简单、收敛性好 .计算机仿真结果显示该模型能同时实现传感器的温度补偿和非线性校正 .
关键词 rbf神经网络 传感器 建模方法 网络结构 温度补偿 非线性校正
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