International Journal of Control, Automation, and Systems
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v.1
no.3
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pp.289-300
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2003
In this paper, we introduce an identification method in Fuzzy Relation-based Fuzzy Neural Networks (FRFNN) through a hybrid identification algorithm. The proposed FRFNN modeling implement system structure and parameter identification in the efficient form of "If...., then... " statements, and exploit the theory of system optimization and fuzzy rules. The FRFNN modeling and identification environment realizes parameter identification through a synergistic usage of genetic optimization and complex search method. The hybrid identification algorithm is carried out by combining both genetic optimization and the improved complex method in order to guarantee both global optimization and local convergence. An aggregate objective function with a weighting factor is introduced to achieve a sound balance between approximation and generalization of the model. The proposed model is experimented with using two nonlinear data. The obtained experimental results reveal that the proposed networks exhibit high accuracy and generalization capabilities in comparison to other models.er models.
In this paper, instead of conventional color management method that using spectrum analysis, a simplified color management scheme is proposed that is low-cost required method to reproduce the visual color perception of human. Proposed scheme uses computer color scanner to obtain a bit map image from dyed original color sample, and conducts pixel analysis by image histogram. From obtained image histogram, extract the color and RGB value from histogram that shows dominant pixel distribution of the sample image.
International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems
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v.12
no.1
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pp.47-52
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2012
This paper focuses on discrete-time sliding mode control with SIIM fuzzy adaptive switching gain. The adaptive switching gain is calculated using the simplified indirect inference fuzzy logic. Two fuzzy inputs are the normal distance from the present state trajectory to the switching function and the distance from the present state trajectory to the equilibrium state. The fuzzy output $f_{out}$(k) out f k is used to adjust the speed the adaptation law depending on the location of the state trajectory. The simulation results showed that the proposed method had no chattering in case of uncertain parameter without disturbance. Moreover the convergent rate of the switching gain was faster and more stable even in case of disturbance.
This paper deals with the expert system for power system recognition of energized and deenergized system using circuit breaker information. The basic idea is isolating the system with the system matrix representing the system configuration and the states of the circuit breakers. The knowledge base is composed of these isolated systems and decision rules. The isolated system with the sources is recognized as the energized system and the system without the source as the deenergized system. The rules use the system matrix and the the inference scheme is simplified in a great deal. Above all, the overall searching labor of the rules is independent on the system size and it is possible to expand into the real system and the real time restoration can be carried out easily. The expert system is written in PROLOG.
A fuzzy controller is designed for compensating the cross-coupling effect of induced roll due to the dynamic characteristics of three fin torpedo. Since the utilization of fuzzy-coprocessor has many interfacing problems with typical microprocessors of the guidance and control unit, the simplified fuzzy inference method based on nonfuzzy-processor is proposed to implement fuzzy controllers of three fin torpedo. This method provides a flexible rule-base design to guarantee the robust control. The good potential of the proposed design is shown through real-time simulations using both a mathematical model on AD-100 computer and an implemented controller on Intel 80C186/80C 187 microprocessors employing 12bit A/D converter.
The paper presents a method of constructing simple fuzzy control rules for the determination of stabilizing signals of automatic voltage regulator and governor, which are controllers of electric power systems. Fuzzy control rules are simplified by considering a coordinate transformation with the rotation angle .theta. on the phase plane, and by expanding the range of membership functions. Also, two rotation angles .theta. $_{1}$ and .theta. $_{2}$ are selected for the linearizable region and the nonlinear one of the system, respectively. Here, .theta. $_{1}$ is chosen by the pole assignment method, and .theta. $_{2}$ by a performance index. Fuzzy inference is applied to the connection of two rotation angles .theta. $_{1}$ and .theta. $_{1}$ by regarding the distance from the desired equilibrium point as a variable of condition parts. The control effect is demonstrated by an application of the proposed method to one-machine infinite-bus power system.
Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SC
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v.41
no.2
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pp.45-52
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2004
The sliding mode controller with a boundary layer implemented by simplified indirect inference method (SIIM) fuzzy logic was proposed. The components of the sliding line function are used for the inputs of the SIIM fuzzy logic. The proposed control system is simple because there is no need to derive the sigmoid function and there are only four rules. The overall stability of the proposed system and the boundness of the tracking error are proved easily using the Lyapunov theory. We apply the proposed controller to control a nonlinear time-varying system. The computer simulation showed the validity of the proposed control system.
Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers
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v.17
no.7
s.94
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pp.1813-1822
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1993
An algorithm of fuzzy variable structrue control is proposed to design a closed loop fuel-injection system for the emission control of automotive gasoline engines. Fuzzy control is combined with sliding control at the switching boundary layer to improve the chattering of the stoichiometric air to fuel ratio. Multi-staged fuzzy rules are introduced to improve the adaptiveness of control system for the various operating conditions of engines, and a simplified technique of fuzzy inference is also adopted to improve the computational efficiency based on nonfuzzy micro-processors. The proposed method provides an effective way of engine controller design due to its hybrid structure satisfying the requirements of robustness and stability. The great potential of the fuzzy variable structure control is shown through a hardware-testing with an Intel 80C186 processor for controller and a typical engine-only model on an AD-100 computer.
Proceedings of the Korea Institute of Convergence Signal Processing
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2001.06a
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pp.105-108
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2001
In this paper, we proposed a variable structure controller with fuzzy PI-쇼pe reaching law. we fuzzified as inputs to fuzzy system Rf(representative point's orthogonal distance(rd) to switching surface and RP's distance(r) to the origin of the 2-dimensional space whose coordinates are the error and the error rate. The increments of the coefficients $k_{p}$ and $k_{i}$, of the reaching law are calculated appropriate by the simplified Mamdanl inference. The proposed fuzzy PI-type reaching law makes it reduce the chattering and has no need to tune the PI parameters of reaching law. The effectiveness of the proposed fuzzy PI-type reaching law is shown by the simulation results of the control of a Ball-balance System.
Journal of Institute of Control, Robotics and Systems
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v.7
no.7
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pp.622-631
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2001
This paper presents a fuzzy modified PID controller that uses linear fuzzy inference method. In this structure, the proportional and derivative gains vary with the output of the system under control. 2-input PD type fuzzy controller is designed to obtain the varying gains. The proposed fuzzy PID structure maintains the same performance as the same performance as the general-purpose linear PID controller, and enhances the tracking performance over a wide range of input. Numerical simulations and experimental results show the effectiveness of the fuzzy PID controller in comparison with the conventional PID controller.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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