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不确定非线性系统的模糊鲁棒跟踪控制

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提出了一种基于T-S模糊型的鲁棒自适应跟踪控制方法.整个控制方案在结合所有的局部线性状态反馈控制器的基础上,引入了基于自适应神经网络的鲁棒控制器.所提出的模糊自适应鲁棒控制器设计方法不需要求取李亚普诺夫方程的公共解,不要求系统的不确定性项满足任何匹配条件或约束条件.所提出的带有补偿项的完全自适应RBF神经网络,通过在线自适应调整RBF神经网络的权重、函数中心和宽度,提高了神经网络的学习能力,可以有效地对消系统的未知不确定性的影响.同时通过自适应补偿项来在线估计神经网络的近似误差边界,弥补了神经网络的不足.所提出的方案保证了闭环系统的稳定性,有效地提高了系统的鲁棒性和跟踪性能.仿真实例表明了所提出方法的有效性.

模糊T-S模型、RBF神经网络、自适应跟踪控制、鲁棒性

30

TP18(自动化基础理论)

国家自然科学基金60234010;高等学校博士学科点专项科研项目20040287005

2004-12-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

949-953

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