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ANSYS中常见的一些非线性不收敛问题及解决.txt
ANSYS中常见的一些非线性不收敛问题及解决ANSYS中常见的一些非线性不收敛问题及解决ANSYS中常见的一些非线性不收敛问题及解决
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神经网络在非线性不确定系统中的应用研究.doc
神经网络在非线形不确定系统中的应用研究

摘要:神经网络以其可学习的特性和高度的并行结构成为自控界的热门研究课题。它能以任意精度逼近任意非线形函数,能同时处理定量和定性的信息,能很好地协调多种输入信息关系。适用于多信息融合和多媒体技术。它为解决不确定性系统的许多控制问题及高度非先行问题提供了一个有力的工具。本文介绍了神经元和神经网络的基本结构,并在此基础上分析了人工神经网络的特性、学习、训练,说明了典型网络BP网络的工作原理,对人工神经网络在非线形系统中的应用也进行了讨论。工业生产过程中常有大时滞存在,用传统方法不能获得满意的控制效果。针对时滞不确定非线形系统的控制问题,讨论了一种基于史密斯预估补偿控制结构的模糊控制与人工神经网络相结合的自优化控制方法。仿真分析表明它对时滞非线形时变对象具有良好的控制效果[1]。
关键词:神经网络;模糊控制;史密斯控制;时滞不确定非线形系统
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外文翻译--非线性不确定系统汽车结构的优化设计.doc
外文翻译--非线性不确定系统汽车结构的优化设计
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2. 在CAESAR II中如何解决非线性不收敛问题-Richard Ay.pdf
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基于干扰观测器的非线性不确定系统自适应滑模控制.docx
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在LMI框架下为一类非线性不确定系统设计鲁棒MPC控制器.doc
在LMI框架下为一类非线性不确定系统设计鲁棒MPC控制器
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一类非线性不确定时滞系统的混杂状态反馈H∞鲁棒控制.pdf
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控制LYAPUNOV函数的构造与非线性不确定系统的镇定【控制理论与控制工程专业优秀论文】.pdf
控制LYAPUNOV函数的构造与非线性不确定系统的镇定【控制理论与控制工程专业优秀论文】
。控制理论与控制工程学科是以工程领域内的控制系统为主要研究对象,采用现代数学方法和计算机技术、电子与通讯技术、测量技术等,研究系统的建模、分析、控制、设计和实现的理论、方法和技术的一门学科。控制理论与控制工程学科是以工程系统为主要对象,以数学方法和计算机技术为主要工具,研究各种控制策略及控制系统的理论、方法和技术。控制理论是学科的重要基础和核心内容,控制工程是学科的背景动力和发展目标。本学科的智能控制方向主要包括模糊控制、专家系统、神经元网络、遗传算法等方面的研究,特别强调的是上述方法的交叉及其在工业过程控制方面的应用。故障诊断方向主要研究当控制系统一旦发生故障时,仍能保证闭环系统稳定,且满足规定的性能指标。利用获得的实时数据对生产过程进行在线监测及故障诊断,根据系统的运行状态制定相应的控制策略,使系统工作在最佳状态。鲁棒控制方向主要研究被控对象参数变化后,控制系统仍能稳定可靠的工作,并在某种意义下保证系统的最优性。信号处理方向主要研究控制系统中的信号处理问题,包括非线性系统的鲁棒滤波器的设计,自适应滤波器、噪声抵消器、小波分析等。控制理论与控制工程是研究运动系统的行为、受控后的运动状态以及达到预期动静态性能的一门综合性学科。在理论方面,利用各种数学工具描述系统的动静态特性,以建模、预测、优化决策及控制为主要研究内容。在应用方面,将理论上的研究成果与计算机技术、网络技术和现代检测技术相结合,形成各种新型的控制器或控制系统。研究内容涵盖从基础理论到工程设计与实现技术的多个层次,应用遍及从工业生产过程到航空航天系统以及社会经济系统等极其广泛的领域。 离散控制理论在计算中也有很广泛的应用.
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电气工程高电压与绝缘技术论文非线性不平衡负荷下kV配电网理论线损计算方法研究.doc
电能作为一种优质、清洁、方便、高效的能源,被广泛应用在动力、冶金、化学、纺织、照明、通信、广播等各个领域,是科学技术发展、国民经济飞跃的主要动力。自20 世纪 90 年代起,我国就明确地说明能源工业的
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平衡负载和非线性负载下逆变器的研究.pdf
Y12133;:j.洳专:J-硕士学位论文论文题目不平衡负载和非线性负载下逆变器的研究作者姓名指导教师林金燕学科(专业)电力电子与电力传动所在学院电气工程学院提交日期2007年05月10日浙江大学硕士

向豆丁求助:有没有非线性不?