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摘要:
针对典型两段式磨矿控制优化中系统机理复杂、影响因素多、难以建立精确的数学模型等诸多难点问题,采用补偿模糊神经网络对磨矿控制器进行设计,通过利用模糊控制对模糊信息的处理能力和神经网络强大的学习能力很好地解决了磨矿控制中非线性、难建模等问题.补偿模糊神经元的引入,能使网络从初始正确定义的模糊规则或者初始错误定义的模糊规则进行训练,使系统具有更高的容错性,系统更稳定.仿真结果表明,矿石粒度被很好地控制在了一个较理想的范围,证明了补偿模糊神经网络对磨矿控制的有效性和实用性.
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文献信息
篇名 补偿模糊神经网络在磨矿控制中的应用研究
来源期刊 计算机仿真 学科 工学
关键词 磨矿分级过程 粒度 补偿模糊神经网络
年,卷(期) 2015,(9) 所属期刊栏目 仿真智能化
研究方向 页码范围 340-344
页数 5页 分类号 TP273
字数 4235字 语种 中文
DOI
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 周颖 河北工业大学控制科学与工程学院 47 204 8.0 11.0
3 李明旭 河北工业大学控制科学与工程学院 3 12 3.0 3.0
6 赵慧敏 河北工业大学控制科学与工程学院 3 17 3.0 3.0
7 陈阳 河北工业大学控制科学与工程学院 3 9 2.0 3.0
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磨矿分级过程
粒度
补偿模糊神经网络
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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
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