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摘要:
针对模糊控制表达能力强,但学习能力、适应性差的特点,提出在聚合反应过程的温度控制系统中使用模糊控制与神经网络相结合的控制方案,控制方案给出了基于Takagi-Sugeno模型的神经模糊网络结构以及优化模糊规则和隶属函数的学习算法;仿真研究表明,神经模糊网络可以根据输入数据的分布情况,自动修改模糊规则的加权系数和隶属函数,克服了单纯的模糊控制其控制规则和隶属函数一经得到就固定不变的缺陷,具有较强的适应能力和学习能力,较单纯的模糊控制有更高的控制精度.
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文献信息
篇名 基于T-S模型的聚丙烯优化控制
来源期刊 计算机仿真 学科 工学
关键词 神经模糊网络 仿真 隶属函数 模糊规则
年,卷(期) 2009,(6) 所属期刊栏目 能源领域仿真
研究方向 页码范围 292-295
页数 4页 分类号 TP317
字数 2144字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-9348.2009.06.072
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘美 茂名学院自动化系 23 63 4.0 6.0
2 康珏 茂名学院自动化系 16 27 4.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
神经模糊网络
仿真
隶属函数
模糊规则
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机仿真
月刊
1006-9348
11-3724/TP
大16开
北京海淀阜成路14号
82-773
1984
chi
出版文献量(篇)
20896
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