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摘要:
以罐式搅拌反应器为例,研究多变量系统基于神经网络的预测控制及改善控制性能的方法.针对复杂多变量系统难以建模的问题,采用多层局部回归神经网络离线建立其预测模型.在反馈校正中,考虑到控制准确性和实时性的要求,采用偏差补偿和模型修正相结合的方式修正神经网络的预测输出.实验中,研究了改善控制性能的方法,得出:对性能指标中的偏差项负指数加权,可大大加快系统的动态响应过程,并在一定程度上减少系统超调.仿真结果表明控制算法有效.
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文献信息
篇名 多变量系统基于回归神经网络的预测控制
来源期刊 深圳大学学报(理工版) 学科 工学
关键词 多变量系统 多层局部回归神经网络 预测控制 控制性能
年,卷(期) 2000,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 7-14
页数 分类号 TP183
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-2618.2000.03.002
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张兰玲 1 7 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
多变量系统
多层局部回归神经网络
预测控制
控制性能
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
深圳大学学报(理工版)
双月刊
1000-2618
44-1401/N
大16开
深圳市南山区深圳大学行政楼419室
46-206
1984
chi
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