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《最优控制理论与系统》探讨了控制系统在优化条件下的应用。

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简介:
本胡寿松撰写的《最优控制理论与系统》一书,专为研究生课堂教学而设计,旨在提供一套全面且优化的学习资源。

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    《系统与最优控制理论》是一本深入探讨控制系统科学基础理论的著作,涵盖线性系统、非线性系统的分析及优化方法,为研究者和工程师提供坚实的理论支持。 这是胡寿松的《最优控制理论与系统》一书,适合研究生课程使用。
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    本课程涵盖了最优控制的基本原理和广泛应用,包括线性二次型调节器、动态规划等核心概念,并探讨了在工程系统中的实际案例。 最优控制是控制理论中的一个重要分支,它涉及如何设计控制器以使系统在特定性能指标下达到最佳状态。“最优”通常指最小化或最大化某个性能指标,如能耗、时间或精度等。本课件将深入探讨最优控制的基本概念、理论和应用。 一、最优控制基础 最优控制问题一般包含三个主要部分:状态方程、控制输入和性能指标。状态方程描述系统的动态行为;控制输入是可以调整的参数;而性能指标则是衡量控制系统效果的标准。为解决最优控制问题,我们需要找到一个策略使系统在执行该策略时达到最佳性能。 二、最优控制解法 1. 动态规划:贝尔曼提出的这种方法适用于连续或离散时间的问题,通过建立状态方程和价值函数之间的关系来形成哈密顿-雅可比-贝尔曼(HJB)方程求解。 2. 极小化原理:拉格朗日乘子法或者庞特里亚金最大值原则是另一种常用的解决方法。它基于最大化泛函的原则,通过构造包含原问题和约束条件的辅助函数来寻找最优控制输入。 3. 数值方法:对于复杂的非线性问题可以使用数值解法如有限差分、模拟退火或遗传算法等进行近似求解。 三、最优控制应用案例 课件中可能会涵盖各种实际应用场景,例如: 1. 导航系统:在飞机、卫星或导弹导航过程中,通过确定最佳飞行路径来实现以最少燃料消耗到达目的地的目标。 2. 工业过程控制:化工生产中的温度和压力调整等操作可通过最优控制提高产量及产品质量。 3. 能源管理:电力系统的负荷调度以及市场交易等领域也应用了最优控制方法来优化能源分配与使用效率。 四、练习题 学习过程中,通过做习题可以加深对理论的理解。常见的题目类型包括: 1. 线性二次型问题:这是理解最优控制的基础内容之一。 2. 非线性问题:解决这类问题需要深入了解动态系统和非线性分析的知识。 3. 带有约束条件的最优控制:在实际应用中往往要考虑各种物理或工程限制,此类题目将帮助学生掌握如何在这种条件下寻找最佳解。 通过本课件的学习,你可以掌握最优控制的基本理论,并学会运用不同的方法解决具体问题。同时还可以借助实例和练习题进一步巩固所学知识。最优控制是现代自动控制系统及决策科学的重要组成部分,在理解和处理实际工程问题方面具有重要的价值。
  • 随机
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    《随机系统的最优控制理论与应用》一书深入探讨了随机环境中系统优化控制策略,结合理论分析和实际案例,为工程、经济等领域提供了实用指导。 本书是在《随机系统最优控制》的基础上编写的,结合了最新的理论和技术进展。书中详细探讨了随机系统的统计分析、状态估计、随机优化控制、稳定性分析以及参数优化等方面的最新理论与方法。内容新颖独特,学术水平较高,并且具有广泛的适用性。
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    本课程深入探讨最优控制理论的核心概念与应用技巧,涵盖变分法、最小值原理及动态规划等内容,旨在培养学员解决复杂控制系统优化问题的能力。 《最优控制理论与应用》由吴受章著,适合学习最优控制的读者阅读。书中讲述了变分法以及其发展而来的最优控制理论。
  • 关于PPT
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    本PPT深入探讨了最优控制理论及其在现代系统中的应用。内容涵盖理论基础、算法设计及实际案例分析,旨在帮助听众理解并掌握该领域的核心概念和技术。 在生产过程、军事行动、经济活动以及其他有目的的活动中,通常需要对被控系统或被控过程施加某种控制作用以使某个性能指标达到最优。这种控制作用被称为最优控制。
  • 数学
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    本课程探讨最优控制领域的核心数学原理及理论框架,涵盖变分法、动态规划等关键概念,旨在培养学生分析和解决复杂控制系统优化问题的能力。 最优控制理论是应用数学与控制理论的重要分支之一,它研究如何设计控制器使系统的动态行为达到某种最优状态。这一领域结合了微分方程、优化算法以及动态系统理论,并广泛应用于工程、经济及生物等多个学科。 本段落将深入探讨《最优控制的数学理论》和《最优控制理论》这两本书所涵盖的知识点: 一、基本概念 1. 最优控制问题定义:寻找一个使在满足某些约束条件下,系统的性能指标(如成本、时间或能量)达到最小的控制函数。 2. 主要组成部分包括状态变量、控制变量以及系统动力学模型和性能指标。 二、理论框架 1. 动态规划方法:由Richard Bellman提出的动态规划原理将多阶段决策问题转化为单阶段问题,通过递推求解贝尔曼方程。 2. 极小化原理(Lagrange乘子法):通过引入拉格朗日乘子,将原问题转化为无约束优化问题。 3. 拉格朗日动态方程:在极小化原理的基础上利用变分法推导出系统的一阶必要条件即Euler-Lagrange方程。 三、哈密顿系统 1. 哈密顿函数:结合状态变量和控制变量构建的函数,用于描述系统性能指标及动力学。 2. 哈密顿方程组:由哈密顿函数导出的一组常微分方程,描述了系统状态与控制随时间的变化。 四、Pontryagin最大原则 1. Pontryagin极小原理:提供了解最优控制问题的另一种方法,通过构造Pontryagin的哈密顿函数找出使哈密顿函数达到最大或最小的控制策略。 2. 边界层系统:在Pontryagin原则中边界条件对最优控制的影响至关重要,边界层系统描述了这些影响。 五、线性二次型最优控制(LQG) 1. 线性二次型问题:状态和控制均为线性的性能指标为状态与控制的二次函数。 2. Kalman滤波:处理线性系统的估计问题,与LQG控制密切相关用于最优状态估计。 3. Riccati方程:解决LQG问题的关键给出了反馈控制律的解析表达式。 六、离散时间最优控制 1. 离散时间系统的动态模型:用差分方程描述系统动态。 2. 离散时间动态规划:贝尔曼方程的离散版本用于解决离散时间系统的最优控制问题。 七、现代最优控制理论的发展 1. 非线性最优控制:针对非线性系统的最优控制问题如Backstepping滑模控制等方法。 2. 鲁棒最优控制:考虑系统参数不确定性或干扰设计能应对各种不确定性的控制器。 3. 神经网络和机器学习在最优控制中的应用:利用深度学习等技术优化控制策略提高控制性能。 以上内容仅是《最优控制的数学理论》和《最优控制理论》两本书的部分精华,实际书籍中会更深入地探讨各个主题,并通过实例分析及数值计算来阐述这些理论的应用。通过学习这些理论工程师们能够设计出更为高效与精确的控制系统优化系统的运行性能。
  • 》习题解析
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    《最优控制理论与系统》习题解析是一本深入探讨并解答该领域经典教材中问题的书籍。它帮助读者理解和掌握最优控制的基本概念、原理及应用技巧,是学习和研究过程中的重要参考书。 老版《最优控制理论与系统》的习题解答非常详细,并且与新版的内容有很多相似之处,甚至有些题目完全相同。如果你在解题过程中遇到困难,可以参考这本答案作为帮助。
  • 文管
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    本文旨在探讨并提出对现有论文管理系统进行优化的方法和策略,以提高其使用效率与用户体验。通过分析当前系统存在的问题,并借鉴其他领域的先进理念和技术,我们试图为学术界提供一个更为高效、便捷且全面的文献管理和研究支持平台。 实现用户注册功能,并提供论文信息的存储、修改、添加、删除以及筛选等功能。
  • 及其
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    《最优控制理论及其应用》一书深入浅出地介绍了最优控制的基本概念、数学基础及各类经典与现代算法,并探讨了其在工程实践中的广泛应用。 本书是为工科院校自动控制类各研究方向的硕士研究生及高年级本科生编写的“最优控制”课程教材。主要内容包括:变分法、连续系统最优控制、线性连续系统的二次型调节器(LQR)、离散系统最优控制、最大值原理以及动态规划等六个部分。此外,书中还提供了两个应用实例来辅助理解上述理论知识,分别是LQR在电力系统中的具体运用和最小值原理在登月软着陆任务上的实际案例分析。 本书的内容设计适合于40学时的课堂教学,并且特别涵盖了最优控制问题中数值计算方法的应用以及奇异控制的相关讨论,帮助读者全面掌握该领域的基础知识与核心概念。书中使用MATLAB进行相关数值计算工作,并借助Symbolic Math工具箱求解TPBVP解析解、Control System工具箱和Simulink软件平台对Bang-Bang控制系统实施仿真等。 本书在编写过程中注重理论思想的阐述及清晰的概念解释,力求语言简洁流畅便于阅读理解。同时每章节后附有参考文献列表、习题练习以及上机实验安排,以进一步巩固学习成果并促进实践技能的发展。 因此,《最优控制》一书不仅适合作为硕士研究生和高年级本科生的教学用书,也适合自动控制领域的技术人员作为进修读物使用。
  • 及其
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    《最优控制理论及其应用》一书深入浅出地介绍了最优控制的基本概念、数学基础及经典算法,并探讨了其在工程实践中的广泛应用。 《最优控制理论与应用》是一本非常不错且经典的书籍,适合大家一起阅读。