Stewart主动隔振平台的神经网络自适应控制
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中国科学院自动化研究所复杂系统与智能科学重点实验室,北京 100190

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马 嘉

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TB535

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    针对Stewart主动隔振平台,提出一种基于径向基函数(RBF)神经网络的多输入多输出自适应隔振控制方法.考虑外界振动对Stewart主动隔振平台动态特性的影响,建立了隔振平台在工作空间中的动力学模型.推导出RBF神经网络的权值矩阵、高斯基函数中心和宽度的在线自适应调节律,以使神经网络快速逼近系统的非线性动态函数.应用Lyapunov稳定性理论,证明了在扰动力和神经网络逼近误差有界的条件下,闭环控制系统滤波误差和RBF神经网络各调节参数估计误差的一致最终有界.仿真结果表明,该控制方法能有效地抑制不同方向的低频有界振动.

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引用本文

马 嘉;杨 涛;侯增广;谭 民.Stewart主动隔振平台的神经网络自适应控制[J].控制与决策,2009,24(8):1150-1155

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  • 收稿日期:2008-09-02
  • 最后修改日期:2008-12-18
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  • 在线发布日期: 2009-08-20
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