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]清华大学自动化系,北京100084
出 处:《清华大学学报(自然科学版)》2008年第S2期1766-1770,共5页Journal of Tsinghua University(Science and Technology)
基 金:国家自然科学基金资助项目(60374060;60674025);国家重点基础研究发展计划(973计划)(2002CB312200)
摘 要:为提高传统逆系统方法的跟踪精度和抗干扰能力,提出了基于连续分片线性神经网络α阶逆系统方法的非线性内模控制方法。利用标准连续分片神经网络逼近非线性系统的α阶逆模型,将它串连在原系统之前,得到复合的伪线性系统,对该伪线性系统应用内模控制策略进行控制,并分析了闭环系统的性能。仿真结果表明:该方法跟踪效果好、抑制干扰能力强,且设计简单,是解决非线性系统控制的一种可行的方法。An internal model control strategy was developed based on a standard piecewise linear neural network (SCPLNN)αth-order inverse system method to improve the tracking precision and disturbance rejection of traditional inverse system methods.The method combine anαth-order inverse model approximated by a piecewise-linear neural network with the original system to get a composite pseudo-linear algorithm.Then,the internal model control method is introduced into the pseudo-linear system and the performance of a cl...
关 键 词:连续分片线性神经网络 逆系统方法 非线性内模控制
分 类 号:TP13[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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