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摘要:
控制对象参数的时变是噪声有源控制付诸实际应用所面临的主要问题之一,传统的控制方法通常不考虑对象参数时变.本文首先引入一个能方便进行在线自适应的扩展控制对象自适应神经网络模型,在此基础上提出一种噪声有源控制的自适应神经网络方法.通过在控制过程中分别对控制网络和模型网络进行自适应,解决了控制对象参数的时变问题,显著改善了整个系统的鲁棒性.实验结果表明,对于控制对象参数的突变扰动,该方法具有良好的鲁棒稳定性.
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文献信息
篇名 一种改善鲁棒性的噪声有源控制自适应神经网络方法
来源期刊 声学学报 学科 物理学
关键词
年,卷(期) 2003,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 79-85
页数 7页 分类号 O422
字数 语种 中文
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声学学报
双月刊
0371-0025
11-2065/O4
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2-181
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chi
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