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阐述一种新型单神经元自适应控制器,对时变大纯滞后系统实现快速有效的实时控制.该单神经元采用一种新学习算法,并与Smith补偿、在线辨识相结合,在保留单神经元器适应性强优点的同时,改善了单神经元器的动态性能,减轻了大滞后对象控制结果不能及时反馈的不足.应用该控制策略对大滞后一阶仿真研究表明,对大滞后时变系统具有较强的适应性和鲁棒性,各种控制性能优于常规单神经元PID和常规PID.
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计算技术与自动化
ISSN: 1003-6199
CN: 43-1138/TP
Year: 2005
Issue: 1
Volume: 24
Page: 17-19
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