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关于一类变时延时变过程的控制方差性能分析(2009年)

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简介:
本文针对一类存在变时延与参数时变特性的系统,深入探讨了其控制系统的方差性能,提出了一系列有效的性能分析方法。 本段落利用强跟踪滤波理论实现了对一类单变量时变过程的实时估计,包括时延变化及模型参数的变化,并将其应用于控制过程方差性能评估中。结合了FCOR策略进行性能评估,提出了适用于单变量变时延过程中方差性能评估的VFCOR算法。通过仿真示例验证了该方法的有效性。

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客服
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  • (2009)
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    本文针对一类存在变时延与参数时变特性的系统,深入探讨了其控制系统的方差性能,提出了一系列有效的性能分析方法。 本段落利用强跟踪滤波理论实现了对一类单变量时变过程的实时估计,包括时延变化及模型参数的变化,并将其应用于控制过程方差性能评估中。结合了FCOR策略进行性能评估,提出了适用于单变量变时延过程中方差性能评估的VFCOR算法。通过仿真示例验证了该方法的有效性。
  • 迟积单支数值稳定研究(2009)
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    本文探讨了一类特定延迟积分微分方程在应用单支方法时的数值稳定性问题,旨在为相关领域的数学研究提供理论支持。 延迟微分方程在许多领域有着广泛的应用。论文研究了一类非线性中立型延迟积分微分方程的数值稳定性,并通过单支方法提出了一种新的数值方法。根据A-稳定等价于G-稳定的理论,得到了该方法的一个充分条件,确保了其稳定性和渐近稳定性。
  • 双调和法(2009
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    本文提出了一种求解双调和方程的新型差分方法,通过构建高精度离散格式,提高了数值解的精确度与稳定性。该方法在科学计算与工程应用中展现出良好效果。 作者探讨了双调和方程边值问题:△²u=0(在区域Ω内),边界条件为u=f(x,y) 和 ∂²u/∂n²=g(x,y) (均在边界Г上)。文中分析了该方程在固体力学与流体力学中的应用,并讨论了几种构造差分格式的方法。作者提出了一个直接计算双调和方程的二十五点四阶精度差分格式:468u(x)-144∑u(x₁)-8∑u(x₂)+18∑u(x₃)+8∑u(x₄)+∑u(x₅)=0,适用于X∈Ω的情况。通过数值实例验证了该差分格式的精确度。
  • 无模型评估(2009
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    本文发表于2009年,主要探讨了无模型控制方法在不同应用场景下的性能表现,并提出了一套系统化的评估体系。 无模型控制方法在实际应用中的效果显著,这得益于其具备适应性、抗干扰能力、解耦性能以及强制稳定能力等一系列优异特性。尽管从理论上分析这些特性的难度较大,但通过仿真可以对某些重要性能进行有效的评估和验证。 鉴于工业过程控制系统中90%以上的控制器为PID调节器,因此本研究采用与之对比的途径来展示无模型控制方法的优势。经过仿真测试发现,在适应性、抗干扰能力、解耦性能及强制稳定能力等方面,无模型控制技术均优于传统PID调节器。此外,本段落还对所设计的仿真系统进行了简要介绍。
  • 滞系统中滑模结构应用(2009)
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    本论文探讨了滑模变结构控制在时滞系统中的应用,分析了其稳定性和鲁棒性,并通过实例验证了该方法的有效性。 本研究旨在探讨一类线性不确定时滞系统的控制器设计问题,并改善其控制效果。通过采用滑模变结构控制策略,首先利用线性变换将具有时间延迟的系统转化为无时间延迟的形式,然后运用最优控制理论来确定滑动平面并选择合适的滑模变结构控制规则,确保系统状态能够在有限时间内达到预定的滑动面。 研究结果显示,在与传统的PID控制器对比中,采用滑模变结构控制策略可以减少10%以上的超调量,并缩短5%左右的调节时间。此外,这种方法还成功地减少了控制系统输出中的抖振现象。 总体而言,基于滑模变结构的设计方案展现出了更为优越的动力学特性和鲁棒性,在提高时滞系统性能方面具有显著的优势。
  • 广义S换优传统S
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    本文探讨了广义S变换在信号处理中的优越性,特别是在时频分析方面对传统S变换的优势进行了深入研究和比较。 广义S变换是一种信号处理方法,在时间-频率分析领域有广泛应用。它通过引入一个可调参数来增强传统S变换的灵活性,能够更好地适应不同类型的信号分析需求。这种方法在地震数据、医学影像以及通信技术等多个领域展现出强大的应用潜力。
  • 二进和非二进Turbo码2009
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    本文于2009年发表,深入探讨了二进制与非二进制Turbo码在通信系统中的编码性能,并进行了详尽的比较分析。 本段落分别介绍了二进制Turbo码与非二进制Turbo码的编码器原理及译码器原理,并重点研究了影响编码器性能的因素以及MAP迭代译码算法,同时对非二进制Turbo码的MAP算法进行了相应的修改。通过仿真结果表明,在不同的信噪比条件下,非二进制Turbo码在误比特率上的表现优于二进制Turbo码。
  • 般线Chirplet换:用MATLAB实现
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    本研究提出了一种基于MATLAB平台的一般线性Chirplet变换算法,旨在有效进行信号的时频分析,为复杂信号处理提供新工具。 我们提出了一种新的时频分析(TFA)方法,称为一般线性chirplet变换(GLCT)。相应的论文“General linear chirplet transform”已提交给MSSP。我们的目标是开发一种有效的TFA方法,能够表征具有不同时变瞬时频率的多分量信号。实际上,传统的TFA方法在处理此类信号时存在局限性。为了解决这个问题,我们撰写了一篇论文,并实现了一个软件来分享我的想法与他人。
  • huxiangguan.rar_LabVIEW互相_求_信号估计
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    本资源提供利用LabVIEW进行互相关分析的方法,专注于求解信号之间的时延问题,并给出信号时延估计的具体实现步骤和技术细节。 通过互相关求两信号的时延估计,并包含可以直接使用的LabVIEW源代码。