神经网络预测控制中的滚动优化方法研究
【文章页数】:129 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
图2-4控制量时间序列??Figure?2-4?Manipulated?variable?time?sequence??
进行BP神经网络的建模。??2.?5.?1?BP神经网络建模??首先确定BP神经网络的输入输出:由图2-1知,网络的输入维数K?=??=2,输入向量的结构形式为;[y㈱M脚T;网络输出为;;m(A+l),所W需要构造??一个如图2-1所示,两输入一输出的BP神经网络,可W利用MA....
图2-5输出时间序列??Figure?2-5?Output?time?sequence??
?将XI)初始化为0,通过递归调用公式(2-2句,可W计算出系统的输出时间序列??施),X3),…,_y(1001),得到的输出时间序列如图2-5所示。将[y㈱M脚T做??输入数据序列,_KA+1;)做输出时间序列,扛1,2,…,1000,贝柯W得到1000??个样本数据。??1....
图2-8多点阶跃跟踪结果??Figure?2-8?Results?of?multi-step?response??
>>脚=0.8、於炉 ̄4?=?0.1、於炉 ̄2)?=?0.9,分别将M脚、"炉 ̄;1)在[-2,?:2]区间范围内??按增量为0.01取值,并计算相应的目标函数值,在MATLAB中使用"surf"绘??图函数将目标函数绘制,其变化曲面如图2-9所示,此时,目标函数在^/货+1)=....
图2-9目标函数变化曲面图??Figure?2-9?Surface?of?objective?function??
?5?10?15?20?25?30?35??采样时刻?k??图2-8多点阶跃跟踪结果??Figure?2-8?Results?of?multi-step?response??2.?6?问题分析(巧oblem?analysis)??通过逐步的大量仿真调试,可W发现,造成系统输出>>....
本文编号:3905328
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