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基于小波网络模型的EPI过程的控制和优化
被引量:
1
1
作者
黄德先
金以慧
+1 位作者
张杰
morris julian
《控制工程》
CSCD
2005年第4期357-360,共4页
针对具有强非线性、大纯滞后特性的EPI反应分馏生产过程的废液DOC体积分数控制这一控制难题,应用小波神经网络模型和结合机理分析模型及小波神经网络模型的混合模型结构进行实际EPI反应分馏生产过程的建模控制和优化,提出了基于稳态小...
针对具有强非线性、大纯滞后特性的EPI反应分馏生产过程的废液DOC体积分数控制这一控制难题,应用小波神经网络模型和结合机理分析模型及小波神经网络模型的混合模型结构进行实际EPI反应分馏生产过程的建模控制和优化,提出了基于稳态小波神经网络模型的优化和基于动态小波神经网络模型的非线性预测控制两层结构的整体解决方案,在实际生产过程中获得了成功的应用,不仅使生产过程平稳运行,而且显著地降低排放废液中的DOC体积分数,达到了环保的标准。所提出的技术适合于许多连续反应系统。
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关键词
EPI反应分馏过程
小波网络
非线性预测控制
优化
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职称材料
基于小波网络的非线性多变量约束预测控制
被引量:
5
2
作者
黄德先
金以慧
+1 位作者
张杰
morris julian
《清华大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2000年第9期116-119,共4页
为了解决非线性多变量系统的建模、控制和优化问题 ,论文扩展基于小波神经网络的单变量系统辨识到多变量系统辨识 ,并用它实现非线性预测控制。对开环稳定过程 ,引入一个具有输入约束的基于小波神经网络模型的区域预测控制方案 ,它的闭...
为了解决非线性多变量系统的建模、控制和优化问题 ,论文扩展基于小波神经网络的单变量系统辨识到多变量系统辨识 ,并用它实现非线性预测控制。对开环稳定过程 ,引入一个具有输入约束的基于小波神经网络模型的区域预测控制方案 ,它的闭环稳定性能够通过适当选择它的预测水平来保证。基于上述动态控制方案 ,提出了一个稳态状态优化方案。通过对一个聚酯生产过程的仿真研究 ,证实了上述方法的有效性。由于能够通过线性最小二乘 (L S)估计方法来辨识 ,该模型易于实现并可用作通用模型。仿真研究的结果表明了该模型的通用性、辨识和控制方法的简单性 。
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关键词
小波
非线性预测控制
非线性多变量系统
NLMPC
原文传递
题名
基于小波网络模型的EPI过程的控制和优化
被引量:
1
1
作者
黄德先
金以慧
张杰
morris julian
机构
清华大学自动化系
Department of Chemical Engineering and Process
出处
《控制工程》
CSCD
2005年第4期357-360,共4页
基金
国家973子课题资助项目(2002CB312200)
国家863课题资助项目(2004AA412050)
文摘
针对具有强非线性、大纯滞后特性的EPI反应分馏生产过程的废液DOC体积分数控制这一控制难题,应用小波神经网络模型和结合机理分析模型及小波神经网络模型的混合模型结构进行实际EPI反应分馏生产过程的建模控制和优化,提出了基于稳态小波神经网络模型的优化和基于动态小波神经网络模型的非线性预测控制两层结构的整体解决方案,在实际生产过程中获得了成功的应用,不仅使生产过程平稳运行,而且显著地降低排放废液中的DOC体积分数,达到了环保的标准。所提出的技术适合于许多连续反应系统。
关键词
EPI反应分馏过程
小波网络
非线性预测控制
优化
Keywords
EPI reaction distillation process
wavelet network
nonlinear predictive control
optimization
分类号
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
下载PDF
职称材料
题名
基于小波网络的非线性多变量约束预测控制
被引量:
5
2
作者
黄德先
金以慧
张杰
morris julian
机构
清华大学自动化系
Department of Chemical Engineering and Process
出处
《清华大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2000年第9期116-119,共4页
基金
国家自然科学基金重点项目! (6 96 35 0 10 )
欧共体基金项目 !(2 2 416 )
文摘
为了解决非线性多变量系统的建模、控制和优化问题 ,论文扩展基于小波神经网络的单变量系统辨识到多变量系统辨识 ,并用它实现非线性预测控制。对开环稳定过程 ,引入一个具有输入约束的基于小波神经网络模型的区域预测控制方案 ,它的闭环稳定性能够通过适当选择它的预测水平来保证。基于上述动态控制方案 ,提出了一个稳态状态优化方案。通过对一个聚酯生产过程的仿真研究 ,证实了上述方法的有效性。由于能够通过线性最小二乘 (L S)估计方法来辨识 ,该模型易于实现并可用作通用模型。仿真研究的结果表明了该模型的通用性、辨识和控制方法的简单性 。
关键词
小波
非线性预测控制
非线性多变量系统
NLMPC
Keywords
non linear system identification
wavelet
neural networks
non linear predictive control
constraint control
optimization
分类号
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
TP13 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于小波网络模型的EPI过程的控制和优化
黄德先
金以慧
张杰
morris julian
《控制工程》
CSCD
2005
1
下载PDF
职称材料
2
基于小波网络的非线性多变量约束预测控制
黄德先
金以慧
张杰
morris julian
《清华大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2000
5
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