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将模糊控制和神经网络技术相结合,借助神经网络的学习能力和信息存储能力来实现模糊推理过程,并记忆和调整模糊规则,从而自动生成模糊控制规则,建立模糊神经网络.系统对模糊神经网络进行离线学习,将训练好的模糊神经网络用于在线控制,仿真结果表明,本文方法用于对陶瓷配料系统的控制,取得了无超调、无静差等令人满意的效果.