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不同的-控制通常用完全不同的方法去讨论。但ai控制器例如:神经、模糊、模糊神经,以及遗传算法都可看成一类非线性函数近似器。这样的分类就能得到较好的总体理解,也有利于控制策略的统一开发。这些ai函数近似器比常规的函数估计器具有更多的优势,它们的设计不需要控制对象的模型在许多场合,很难得到实际控制对象的动态方程,实际控制对象的模型在控制器设计时往往有很多不确实性因素,例如:参数变化,非线性时,往往不知道。
与驱动器的特性无关。现在没有使用-的控制算法对特定对象控制效果十分好,但对其他控制对象效果就不会一致性地好,因此对必须具体对象具体设计。它们对新数据或新信息具有---的适应性。它们能解决常规方法不能解决的问题。它们具有---的抗噪声干扰能力。它们的实现十分便宜,---是使用小配置时。 它们很容易扩展和修改。
模糊逻辑的应用 在大多数讨论模糊逻辑在交流传动中运用的文章中,都介绍的是用模糊控制器取代常规的速度调节器,可英国aberdeen大学开发的全数字传动系统中有多个模糊控制器,这些模糊控制器不仅用来取代常规的pi或pid控制器,同时也用于其他任务。该大学还把模糊神经控制器用于各种全数字高动态性能传动系统开发中。
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