原文服务方: 计算机测量与控制       
摘要:
在间歇过程的状态估计中,如何充分利用多批次重复特性信息是一个挑战;迭代学习卡尔曼滤波方法利用卡尔曼滤波沿时间方向估计相邻两批次之间的状态误差,并沿批次方向迭代更新当前状态估计,兼顾了时间和批次两维特性;但是,这种方法只适用于线性系统,针对非线性间歇过程,提出一种迭代学习拟线性卡尔曼滤波器(ILQKF)方法;ILQKF基于间歇过程的标称模型,将实际状态与标称状态之间的误差作为新状态,建立了与误差相关的线性化模型;然后,根据迭代学习卡尔曼滤波方法,对状态误差进行估计,而状态轨迹为误差轨迹与标称轨迹之和,从而估计出非线性间歇过程的状态.啤酒发酵过程的应用仿真验证了ILQKF方法的优越性.
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文献信息
篇名 非线性间歇过程的迭代学习状态估计
来源期刊 计算机测量与控制 学科
关键词 间歇过程 多批次 啤酒发酵 状态估计 迭代学习卡尔曼滤波 迭代学习拟线性卡尔曼滤波
年,卷(期) 2020,(8) 所属期刊栏目 设计与应用
研究方向 页码范围 211-216,222
页数 7页 分类号 TQ920.6
字数 语种 中文
DOI 10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2020.08.043
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 刘飞 236 964 13.0 17.0
3 赵忠盖 49 218 9.0 12.0
9 吴宏亮 1 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
间歇过程
多批次
啤酒发酵
状态估计
迭代学习卡尔曼滤波
迭代学习拟线性卡尔曼滤波
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
计算机测量与控制
月刊
1671-4598
11-4762/TP
大16开
北京市海淀区阜成路甲8号
1993-01-01
出版文献量(篇)
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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
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