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摘要:
针对一类工业过程中可描述成Wiener模型的非线性系统,其辨识问题可等价成以估计参数为优化变量的非线性极小值优化问题.利用粒子群优化(PSO)算法在整个参数空间内并行搜索获得极小值优化问题的最优解(Wiener模型的最优估计),通过对粒子的迭代轨迹进行分析,改进了PSO算法中惯性权重和学习因子的选择.通过一个Wiener模型的数值仿真验证了本文提出的辨识方法的有效性和实用性,并将该方法应用在连续退火机组加热炉产品质量模型的辨识研究,取得了满意的辨识效果.
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文献信息
篇名 基于粒子群优化的Wiener模型辨识与实例研究
来源期刊 控制理论与应用 学科 工学
关键词 Wiener模型 粒子群优化 模型辨识 参数估计 收敛特性
年,卷(期) 2006,(6) 所属期刊栏目 短文
研究方向 页码范围 991-995
页数 5页 分类号 TP273
字数 4096字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-8152.2006.06.028
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李少远 上海交通大学自动化系 170 3277 31.0 48.0
2 张艳 上海交通大学自动化系 56 459 12.0 19.0
3 王笑波 宝钢技术中心自动化研究所 14 166 8.0 12.0
4 周坚刚 宝钢技术中心自动化研究所 6 61 4.0 6.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
Wiener模型
粒子群优化
模型辨识
参数估计
收敛特性
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
控制理论与应用
月刊
1000-8152
44-1240/TP
大16开
广州市五山华南理工大学内
46-11
1984
chi
出版文献量(篇)
4979
总下载数(次)
16
总被引数(次)
72515
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导