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基于RBF神经网络的半主动悬架滑模控制 被引量:1

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摘要 针对悬架参数的不确定性,提出一种基于径向基函数(RBF)神经网络的滑模控制方法。根据滑模变结构控制理论设计了两自由度半主动悬架系统的滑模控制器,采用极点配置法确定滑模切换面参数,应用比例切换的控制方法和等速趋近率确定控制律,采用RBF神经网络优化算法优化了滑模控制器。运用MATLAB/simulink进行仿真,结果显示,与被动悬架相比,基于RBF神经网络的滑模半主动控制具有良好的控制效果,显著地改善了车辆的行驶平顺性。
作者 高为群
出处 《数字技术与应用》 2012年第2期11-13,共3页 Digital Technology & Application
  • 相关文献

参考文献2

  • 1Elbeheiry EM.Optimal control of vehicle random vibrationwith constrained su-spension deflection[J].Journal of Soundand Vibration,1996,189(5):547–564.
  • 2俞凡,林逸.汽车系统动力学[M].北京:机械工业出版社,2005:171-188.

共引文献10

同被引文献11

引证文献1

二级引证文献1

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