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一类非线性非最小相位系统的神经网络逆控制
引用本文:李生权,裘进浩,季宏丽,朱孔军,张绍德.一类非线性非最小相位系统的神经网络逆控制[J].系统仿真学报,2009,21(4).
作者姓名:李生权  裘进浩  季宏丽  朱孔军  张绍德
作者单位:1. 南京航空航天大学智能材料与结构航空科技重点实验室,南京,210016
2. 安徽工业大学电气信息学院安徽省电力电子与运动控制重点实验室,马鞍山,243002
基金项目:国家自然科学基金面上项目 
摘    要:基于对象的逆动力学模型,提出一种RBF神经网络逆控制的在线自学习控制方案.辨识器采用RBF神经网络和最近邻聚类学习算法,实现对象逆模型的动态辨识.并引入优化策略对聚类半径进行自动调整,以保证聚类的合理性.为克服逆控制对非最小相位系统的不足,利用构造铸系统的方法,构成一种对非最小相位系统仍然有效的神经网络逆控制器.仿真实验证明该控制策略不仅能使非线性非最小相位系统具有良好的动态跟踪性能,而且具有较好的抗干扰能力.

关 键 词:非线性非最小相位系统  最近邻聚类算法  神经网络逆控制  在线自学习

NeuralNetworkInverseControl fora CIass ofNonlinearNon-minimum Phase Systems
LI Sheng-quan,QIU Jin-hao,JI Hong-li,ZHU Kong-jun,ZHANG Shao-de.NeuralNetworkInverseControl fora CIass ofNonlinearNon-minimum Phase Systems[J].Journal of System Simulation,2009,21(4).
Authors:LI Sheng-quan  QIU Jin-hao  JI Hong-li  ZHU Kong-jun  ZHANG Shao-de
Abstract:
Keywords:
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