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MATLAB中的非线性离散系统仿真

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简介:
本研究探讨了在MATLAB环境中对非线性离散系统的建模与仿真方法,通过实例展示了如何利用该软件工具进行复杂动态系统的分析。 非线性离散系统的MATLAB仿真以及迭代学习控制的非线性MATLAB仿真程序。

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  • MATLAB线仿
    优质
    本研究探讨了在MATLAB环境中对非线性离散系统的建模与仿真方法,通过实例展示了如何利用该软件工具进行复杂动态系统的分析。 非线性离散系统的MATLAB仿真以及迭代学习控制的非线性MATLAB仿真程序。
  • MATLAB线调频仿
    优质
    本研究聚焦于利用MATLAB进行非线性调频信号的仿真分析,探讨其在雷达与通信系统中的应用潜力及技术挑战。 基于MATLAB仿真的非线性调频技术利用S曲线生成调频函数,具有较高的主副比,在抑制信噪比方面表现出色。
  • Simulink仿
    优质
    本作品聚焦于离散系统在Simulink环境下的仿真技术,深入探讨其建模、分析及优化方法,为工程设计提供强有力的工具支持。 Simulink仿真之离散系统主要涉及如何在Simulink环境中建立、分析以及优化离散系统的模型。通过使用内置的模块库,用户可以方便地构建各种复杂的离散时间控制系统,并进行详细的动态特性研究与性能评估。此外,该过程还包括了对不同控制策略的有效性测试及参数调整方法探索等内容。
  • 线耦合同步仿
    优质
    本研究聚焦于非线性系统的耦合同步现象,通过计算机仿真技术探索不同参数条件下系统的同步行为及机制。 使用Rossler系统驱动Lorenz系统同步,并采用扩散耦合方法动态绘制同步结果。Matlab代码注释清晰且书写工整,详细内容可参考相关博客文章。
  • MATLAB线光学仿
    优质
    本项目基于MATLAB平台进行非线性光学现象的数值模拟与分析,涵盖频率变换、孤子传播等课题,旨在深化理论理解并探索实际应用。 MATLAB非线性光学图书中的部分例子源代码供参考。
  • 线模糊控制器分析与设计
    优质
    本研究聚焦于非线性离散系统的模糊控制策略,探讨其在稳定性、响应速度及鲁棒性方面的性能优化和理论分析。通过深入剖析现有方法的局限性,提出创新的设计方案以实现更高效的控制系统。 针对一类非线性离散不确定系统,在状态不可测的情况下,采用T2S模型描述不同状态空间的局部动态区域,并通过中心平均反模糊化、乘积推理及单点模糊化方法构建全局模糊系统模型。基于李亚普诺夫理论和线性矩阵不等式设计了一种观测器鲁棒控制器,并对离散系统的稳定性进行了分析。最终利用MATLAB仿真验证了该方法的有效性。
  • 线时间ADP值迭代方法.rar
    优质
    该资源探讨了非线性离散时间系统中基于自适应动态规划(ADP)的价值迭代算法,旨在解决复杂控制系统中的优化问题。 利用自适应动态规划(ADP)的值迭代算法可以实现对非线性离散时间系统的稳定控制。该方法采用Python编程语言,并构建了Actor和Critic Network两个网络模型。为了运行代码,需要安装Pytorch和Tensorflow库;此外,在根目录下需提前创建一个名为ADPresultfig的文件夹以保存结果数据。将python文件放置于根目录即可进行操作。
  • MIMO线线预编码技术Matlab仿及Word论文
    优质
    本项目基于Matlab平台,深入研究并实现MIMO通信系统中的线性和非线性预编码技术,并撰写相关学术论文,探讨其性能优化。 本段落研究了MIMO系统的线性预编码与非线性预编码技术,并通过MATLAB进行了仿真工作,同时撰写了一篇Word论文。首先介绍了该领域的背景、意义以及MIMO技术的基本原理、系统组成及其优点;回顾了当前无线MIMO预编码在理论和应用方面的发展状况,并指出了需要解决的问题。接着简要概述了用于仿真的MATLAB环境,详细阐述了线性和非线性两种预编码技术的特性,在此基础上利用MATLAB对这两种方法进行了详细的仿真分析。
  • 控制LMIs-Matlab代码:线矩阵不等式应用于时间
    优质
    本资源提供基于Matlab的LMIs工具箱在离散控制系统中应用的示例代码,侧重于解决线性矩阵不等式的优化问题,适用于离散时间系统的分析与设计。 离散控制Matlab代码涉及LMI最优与鲁棒控制中的线性矩阵不等式。这些线性矩阵不等式适用于离散系统,并可以在名为《HARISHANKARPRABHAKARAN》的书中找到详细信息。以下是一些示例程序,作为Wikibook中关于离散时间系统的代码(创建的相关页面如下所述):要运行这些MATLAB代码,请确保安装了YALMIPTOOLBOX以及SeDuMi或IBMCPLEX等求解器。 具体文件包括: - A1.m: 离散时间Lyapunov稳定性 - A2.m: 离散时间有界实引理(H∞范数) - A3.m: 离散时间H2规范 - A4.m: 离散时间稳定度 - A5.m: 离散时间可检测性 - A6.m: 离散时间H2最佳全状态反馈控制 - A7.m: 离散时间H2最优动态输出反馈控制 - A8.m: 离散时间H∞最佳全状态反馈控制 - A9.m: 离散时间H∞最优动态输出反馈控制 - A10.m: 离散时间混合H2-H∞ 最优全状态反馈控制
  • 线仿射变换
    优质
    本研究探讨了非线性系统中仿射变换的应用与特性,通过理论分析和实例验证,揭示其在简化系统结构及改善控制性能方面的潜力。 通过非线性系统的仿射变换将其转化为线性系统,从而进行系统建模、稳定性分析以及优化控制。