基于自适应动态规划的智能优化控制 pdf下载
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内容简介
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内容简介
自适应动态规划以传统的**控制为理论基础,融合人工智能的先进方法,基于强化学习原理,模拟人通过环境反馈进行学习的思路,采用非线性函数拟合方法逼近动态规划的性能指标,有效地解决了动态规划“维数灾”的难题,为高维复杂非线性系统的**控制提供了一种切实可行的理论和方法。自适应动态规划体现了人工智能和控制领域的一个重要发展方向 《基于自适应动态规划的智能优化控制》对基于自适应动态规划的智能优化控制进行了较为详尽的分析和论述,主要内容包括:动态规划、强化学习理论、自适应动态规划的基本原理、自适应动态规划的基本结构、自适应动态规划的主要算法和实现技术、自适应动态规划的应用实例,以及自适应动态规划的发展趋势。
精彩书摘
虽然自适应动态规划在基于数据的最优控制方面取得了进展,但是所研究的控制系统都是一些相对简单的系统,目前基于数据的自适成动态规划方法只停留在理论分析和仿真实验阶段,自适应动态规划理论还没有涉及以复杂工业控制系统为背景,考虑复杂工业控制系统中存在的高非线性、时滞和耦合等因素的采用基于数据理论的优化控制问题。因此,基于数据的控制理论,应用其求解非线性系统最优控制的优势,结合自适应功态规划理论,有效地建立起一套创新的、高效的控制方法具有重要的学术意义和广泛的实用价值。可从以下几个方面研究基于数据的自适应动态规划的承要问题。
1)基于数据自适应动态规划理论建立神经网络模型
由于神经网络具有强大的逼近能力,可以逼近任意非线性函数。而控制系统函数,性能指标函数和最优控制均是非线性函数。如何利用控制系统的输入输出数据建立神经网络模型并映射出原系统运行的特征;如何采用神经网络逼近性能指标函数;如何采用神经网络获得最优控制函数,将是基于数据的自适应动态规划方法得以实现的重要问题之一。
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1)基于数据自适应动态规划理论建立神经网络模型
由于神经网络具有强大的逼近能力,可以逼近任意非线性函数。而控制系统函数,性能指标函数和最优控制均是非线性函数。如何利用控制系统的输入输出数据建立神经网络模型并映射出原系统运行的特征;如何采用神经网络逼近性能指标函数;如何采用神经网络获得最优控制函数,将是基于数据的自适应动态规划方法得以实现的重要问题之一。
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