資料介紹
針對實際工業生產過程中被控對象的時變和純滯后的特點,本文根據神經網絡具有能
夠充分逼近任意復雜的非線性關系和能夠學習嚴重不確定系統的動態特性,具有適應性、智能性較好的特點并結合灰色預測控制的超前預測的特點,提出了基于BP 神經網絡的灰色預測控制算法。仿真結果的對比分析表明:本文的控制算法與傳統控制器相比,具有控制簡便、自適應性較強等特點,適用于對純滯后和模型時變對象的控制。最后采用xPC 技術在實際設備上進行了算法的驗證,取得了滿意的效果。
關鍵詞:BP 神經網絡,灰色預測,xPC 技術
Abstract:Aimed at the controlled object’s character of changing with time and time
delay, we based the NN’s merit of highly accord with all kinds of non-liner, learning
the uncertain system, good adaptability, excellent intelligence and join the
characteristic of forecast of the algorithm of grey prediction control , we put
forward the algorithm of grey predict control based on the theory of BP NN.The
comparing and analysing of simulation result shows:compared with traditional
controller, our algorithm become simple and convenient, stronger in adaptability,
it works well in resolving the problem of time delay and model of time varying.
Finally, we do real-time control verification by proposed algorithm in the method
of xPC technology on real device.
Keywords:BP neural network, grey prediction, xPC technology
夠充分逼近任意復雜的非線性關系和能夠學習嚴重不確定系統的動態特性,具有適應性、智能性較好的特點并結合灰色預測控制的超前預測的特點,提出了基于BP 神經網絡的灰色預測控制算法。仿真結果的對比分析表明:本文的控制算法與傳統控制器相比,具有控制簡便、自適應性較強等特點,適用于對純滯后和模型時變對象的控制。最后采用xPC 技術在實際設備上進行了算法的驗證,取得了滿意的效果。
關鍵詞:BP 神經網絡,灰色預測,xPC 技術
Abstract:Aimed at the controlled object’s character of changing with time and time
delay, we based the NN’s merit of highly accord with all kinds of non-liner, learning
the uncertain system, good adaptability, excellent intelligence and join the
characteristic of forecast of the algorithm of grey prediction control , we put
forward the algorithm of grey predict control based on the theory of BP NN.The
comparing and analysing of simulation result shows:compared with traditional
controller, our algorithm become simple and convenient, stronger in adaptability,
it works well in resolving the problem of time delay and model of time varying.
Finally, we do real-time control verification by proposed algorithm in the method
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