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1、本項(xiàng)研究的主要目的是尋找一種應(yīng)用模型預(yù)測(cè)控制用于解決非線性系統(tǒng)的方法。同時(shí),要求這種方法具有很高的運(yùn)算速度以便系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)在線優(yōu)化;要求算法具有較高的魯棒性,能夠應(yīng)對(duì)模型參數(shù)的變化。除了給出了實(shí)時(shí)在線優(yōu)化算法的基本框架外,在優(yōu)化和閉環(huán)控制性能章節(jié)中還詳細(xì)的對(duì)比了非線性和線性模型的應(yīng)用區(qū)別。 新的非線性模型預(yù)測(cè)控制算法中采用支持向量機(jī)模型(Support Vector Machine(SVM)),是因?yàn)楹蜕窠?jīng)網(wǎng)絡(luò)相比,支持向量
2、機(jī)具有更強(qiáng)的泛化能力;同時(shí),由于支持向量機(jī)在訓(xùn)練過(guò)程中不依賴輸入向量的維數(shù),因此能夠很好的避開維數(shù)災(zāi)難的問(wèn)題。 粒子群優(yōu)化(Particle Swarm Optimization(PSO))算法在方法論上屬于兩類算法:人工生命和進(jìn)化計(jì)算。新的非線性模型預(yù)測(cè)控制算法中采用PSO算法來(lái)實(shí)時(shí)在線優(yōu)化算法。因?yàn)镻SO具有很簡(jiǎn)單的概念,并且實(shí)現(xiàn)起來(lái)也很簡(jiǎn)單,只需要一些簡(jiǎn)單的運(yùn)算使得該算法具有運(yùn)算速度快、內(nèi)存占用量非常小以及操作參數(shù)少的優(yōu)點(diǎn)
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