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用于热力系统建模的基于粗糙集的模糊神经网络
被引:29
作者
:
张燕秦
论文数:
0
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0
h-index:
0
机构:
清华大学热能工程系,清华大学热能工程系北京,北京
张燕秦
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
徐向东
机构
:
[1]
清华大学热能工程系,清华大学热能工程系北京,北京
来源
:
清华大学学报(自然科学版)
|
2004年
/ 08期
关键词
:
锅炉控制;
热力系统;
粗糙集;
模糊神经网络;
D O I
:
10.16511/j.cnki.qhdxxb.2004.08.021
中图分类号
:
TK32 [热工自动控制];
学科分类号
:
080707
[能源环境工程]
;
摘要
:
模糊神经网络应用于热力系统建模,虽能取得较好的效果,但当模糊规则较多时,网络学习速度较慢。针对这个问题,对传统的模糊神经网络进行了改进。利用Kohonen自组织网络对数据信息进行聚类。然后利用粗糙集规则约减的方法,获取模糊神经网络最小规则,以提高模糊神经网络的学习速度。经过锅炉汽压回路模型的仿真实验结果表明:粗糙模糊神经网络学习速度较传统模糊神经网络有较大提高,同时网络误差有所降低。
引用
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页码:1083 / 1086
页数:4
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