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Fault detection and identification in a deep trough hydroponic system using adaptive neuro-fuzzy analysis.

机译:利用自适应神经模糊分析在深槽水耕系统中进行故障检测和识别。

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摘要

An early fault detection and identification system (FDI) can be an important part in any plant production system. A FDI can be used to avoid costly repairs and long disruptions in production. A hydroponic plant production system is a complex biological system that contains plants and microorganisms in its processes that are hard to model mathematically. A soft computing method called a neuro-fuzzy system is chosen to implement the FDI. A neuro-fuzzy system is a hybrid combination of a neural network and a fuzzy logic system that combines the best from both methods: knowledge based structure from fuzzy logic and a proven learning capability from a neural network. An adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) is developed to detect and identify actuator and sensor faults in the hydroponic plant production system. A separate system for exploring the ANFIS capability in detecting biological faults is also investigated. The novelty of the neuro-fuzzy FDI in this research used a single output to simultaneously detect and identify various faults in the system.
机译:早期故障检测和识别系统(FDI)可能是任何工厂生产系统中的重要组成部分。外国直接投资可以用来避免昂贵的维修和长时间的生产中断。水培植物生产系统是一个复杂的生物系统,在其过程中包含难以数学建模的植物和微生物。选择一种称为神经模糊系统的软计算方法来实现FDI。神经模糊系统是神经网络和模糊逻辑系统的混合组合,结合了两种方法的优点:模糊逻辑的基于知识的结构和神经网络的可靠学习能力。开发了自适应神经模糊推理系统(ANFIS),以检测和识别水培植物生产系统中的执行器和传感器故障。还研究了探索ANFIS检测生物故障能力的独立系统。在这项研究中,神经模糊FDI的新颖之处在于使用单个输出即可同时检测和识别系统中的各种故障。

著录项

  • 作者

    Setiawan, Albert.;

  • 作者单位

    Cornell University.;

  • 授予单位 Cornell University.;
  • 学科 Engineering, Agricultural.
  • 学位 Ph.D.
  • 年度 2008
  • 页码 161 p.
  • 总页数 161
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 农业工程;
  • 关键词

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