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摘要:
提出一种基于差分进化算法(DE)的径向基函数神经网络(RBFNN)模型,用于预测直线伺服系统的定位误差.该模型用差分进化算法训练径向基函数(RBF)网络隐层中心位置、宽度和输出层连接权重.为了评价优化后RBF网络预测的精度,运用部分误差样本进行训练和仿真.构建了以数字信号处理器(DSP)为核心的直线电动机定位误差实验平台,根据误差校正值进行误差实时补偿实验.仿真和实验结果表明:经过DE算法训练的神经网络模型对工作台的误差具有良好的学习能力和泛化能力,与单纯RBF网络、基于遗传优化的RBF神经网络相比,该建模方法具有更高的定位精度.
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内容分析
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文献信息
篇名 运用DE-RBFNN的直线伺服系统定位精度研究
来源期刊 现代制造工程 学科 工学
关键词 直线伺服系统 定位精度 径向基函数神经网络 差分进化算法
年,卷(期) 2012,(5) 所属期刊栏目 试验研究
研究方向 页码范围 1-5
页数 分类号 TM303.1
字数 3541字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-3133.2012.05.002
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 林健 南京工程学院自动化学院先进数控技术江苏省高校重点建设实验室 81 291 8.0 12.0
2 黄家才 南京工程学院自动化学院先进数控技术江苏省高校重点建设实验室 103 391 10.0 15.0
3 陈桂 南京工程学院自动化学院先进数控技术江苏省高校重点建设实验室 69 368 11.0 15.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
直线伺服系统
定位精度
径向基函数神经网络
差分进化算法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
现代制造工程
月刊
1671-3133
11-4659/TH
大16开
北京市西城区核桃园西街36号301A
2-431
1978
chi
出版文献量(篇)
9080
总下载数(次)
14
总被引数(次)
50123
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导