原文服务方: 计算机测量与控制       
摘要:
对传统BP神经网络模糊逻辑的智能轮椅避障方法在训练过程中存在的过拟合和避障路径不够优化的问题,提出了一种模糊贝叶斯网络避障算法以降低神经网络的复杂度;该算法利用模糊神经网络对隶属度函数的参数进行自主学习调整,同时为增强神经网络的泛化能力和计算能力,在网络目标函数中加入权衰减项,利用贝叶斯原理优化神经网络的结构和权值;仿真和实机实验表明,该算法在训练结果和避障效果上均优于传统BP神经网络,提高了智能轮椅避障的实时性,优化了避障路径,可满足用户对智能轮椅安全性和舒适性的需求.
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文献信息
篇名 基于模糊贝叶斯网络算法的智能轮椅避障
来源期刊 计算机测量与控制 学科
关键词 智能轮椅 贝叶斯网络 避障 超声波传感器
年,卷(期) 2016,(5) 所属期刊栏目 设计与应用
研究方向 页码范围 153-155,159
页数 4页 分类号 TP242
字数 语种 中文
DOI 10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2016.05.044
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研究主题发展历程
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智能轮椅
贝叶斯网络
避障
超声波传感器
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机测量与控制
月刊
1671-4598
11-4762/TP
大16开
北京市海淀区阜成路甲8号
1993-01-01
出版文献量(篇)
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