期刊专题

10.16652/j.issn.1004-373x.2018.11.020

基于模糊RBF神经网络的分数阶滑模控制器优化设计

引用
针对神经滑模控制系统中存在的对先验数据依赖性较强的问题,结合RBF神经网络的泛化能力和自学习能力以及模糊推理算法的强适应能力,提出基于模糊RBF神经网络的永磁同步电机分数阶速度控制系统.模糊推理的引入为神经网络的不确定性提供了有效的指导作用,同时,分数阶微积分算子的引入增加了传统滑模控制器的自由度,从而对该控制器进行了进一步的优化.仿真结果表明,相比RBF神经滑模控制器,提出的模糊RBF神经分数阶滑模控制器具有更好的控制性能.

永磁同步电机、滑模控制器、RBF神经网络、分数阶、模糊推理、自由度

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TN876-34;TM461(无线电设备、电信设备)

湖南省教育厅重点项目资助12A136Project Supported by The Key Projects of Hunan Education Department 12A136

2018-07-04(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

87-90

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现代电子技术

1004-373X

61-1224/TN

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2018,41(11)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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