10.3778/j.issn.1002-8331.2010.03.059
LS-SVM误差补偿的广义预测控制
广义预测控制(Generalized Predictive Control,GPC)汲取了DMC(Dynamic Matrix Control)、MAC(Model AlgorithmicControl)中的多步预测优化策略,抗负载扰动、随机噪声、时延变化等能力强,且选取模型参数少,利于控制.然而,据研究发现GPC对模型失配问题有一定的局限性.最小二乘支持向量机(Least Squares Support Vector Machine,LS-SVM)是在支持向量机的研究基础上发展而来的,具有良好的回归、分类功能.在认真学习LS-SVM原理的基础上,提出了基于LS-SVM误差补偿的广义预测控制,并选择两个模型进行了仿真实验.通过与常规GPC的比较,表明了该算法具有更优的控制性能.
广义预测控制、最小二乘支持向量机、误差补偿
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TP273(自动化技术及设备)
华北电力大学校内基金the Intramural Foundation of h China Electric Power University under Grant 200814003
2010-03-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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