检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]东北大学信息科学与工程学院,沈阳110819 [2]东北大学流程工业综合自动化国家重点实验室,沈阳110819
出 处:《控制与决策》2013年第2期169-176,共8页Control and Decision
基 金:国家高技术研究发展计划项目(2007AA041401;2007AA04Z194);中央高校基本科研业务费专项资金项目(N100604002)
摘 要:为了有效地利用经验知识,弥补训练数据覆盖范围不足的问题,提出一种将经验知识以TSK(Takagi-Sugeno-Kang)型模糊规则引入模糊模型的建模方法.在结构辨识中,提出了模糊规则融合方法,用以确定初始模糊规则.在参数辨识中,改进了原梯度下降方法中的目标函数,并引入了经验知识准确性评价参数,用以平衡样本数据和经验知识对模型的影响.数值仿真和工程实例应用结果表明,所提出的方法可以有效地利用经验知识和样本数据,使预报结果更可靠、更精确.To effectively use the empirical knowledge to compensate for incomplete training data coverage,a fuzzy modeling method that incorporates empirical knowledge in the form of TSK(Takagi-Sugeno-Kang) fuzzy rules is proposed.In the structure identification process,a fuzzy rule fusion method is proposed to determine the initial fuzzy rules.In the parameter identification process,the original objective function of the gradient descent method is improved and the evaluating parameter of the accuracy of empirical knowledge is introduced to trade off the influence of sample data and empirical knowledge.The numerical simulation and engineering case studies show that the proposed method can offer more reliable and accurate forecasting values.
关 键 词:经验知识 系统辨识 TSK模糊模型 模糊规则融合
分 类 号:TP182[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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