神经网络非线性预测优化控制及仿真研究

来源 :系统仿真学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mitudierwa
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针对暖通空调等一类时变多输入多输出非线性过程控制系统,采用神经网络作为优化反馈控制器求解优化反馈解,并利用预测控制滚动优化能够克服干扰和不确定性影响的优势,采用基于Hamilton-Lagrange方法和预测滚动优化算法训练多层前向神经网络,同时对系统中某些不能直接测量且受到多种因素影响、计算复杂的时变参数也利用神经网络进行预测,以实现对象特性的实时预测.利用该控制方法对某变风量暖通空调模型进行了仿真,优化指标取舒适性指标和耗能量之和.仿真结果表明,采用此方法,在模型不确定和存在外在干扰的情况下可以得到较
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