说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 多层规则控制
1)  multi-layer rule reasoning
多层规则控制
1.
As there is much interaction and coupling between pressure objects, we apply the Fuzzy-control and multi-layer rule reasoning method to realize SCC of the pressure system.
针对系统中压力对象之间严重耦合、互相干扰的特点,采用模糊控制、多层规则控制思想,实现压力系统设定值控制(SCC)。
2)  controlling rule
控制规则
3)  Control Rule
控制规则
1.
Genetic algorithm s realization in optimizing fuzzy control rule by MATLAB program;
用遗传算法优化模糊控制规则的方法及其MATLAB实现
2.
Simulation and optimization of fuzzy controller control rules based on MATLAB;
基于MATLAB的模糊控制器控制规则优化研究
3.
Intelligent 3P Controller (2)-Design of Algorithm and Control Rules;
智能3P控制器(二)—算法及控制规则设计
4)  control rules
控制规则
1.
Extraction and application of the fuzzy control rules based on Wang-Mendel fuzzy model;
Wang-Mendel模糊模型控制规则的提取及应用
2.
Rules-table rotating method to tune fuzzy control rules;
调整模糊控制规则的规则表旋转法(英文)
3.
Secondly,according to the control rules,the adjustable direction and quantity of PID control parameters are confirmed.
本文将专家系统整合到PID控制中,专家系统首先获得控制系统当前控制状态的描述,根据控制规则,确定PID控制参数的调整方向和调整量,最后确定PID控制参数,以适应被控对象特性的变化,获得期望的控制效果。
5)  rule control
规则控制
1.
In terms of the control technique, this paper first anayzes the control strategy for the rule control system in the typical field of ITS and then summarizes the system structure and control signal of ITS based on the rule control system.
从控制技术的角度 ,通过对规则控制在典型 ITS领域的控制策略分析 ,总结了基于规则控制系统的 ITS的系统结构和控制信号 ,并提出了集成 ITS规则库的设计思路 。
6)  multirulers internal quality control diagram
多规则质量控制图表
补充资料:多层递阶控制结构
      大系统按控制的功能及决策的性质划分的一种层次结构(见大系统结构)。多层递阶控制结构主要用于解决复杂的决策问题。
  
  大系统(见大系统理论)处于不确定的环境中,在决策时为了克服不确定性的影响,需要较长时间积累资料和经验,但是决策的制定和执行却要求及时而迅速,否则控制就不能适应环境变化。为了解决这种矛盾可采用多层控制结构。多层控制结构就是将复杂决策问题分解为子决策问题的序列。每个子决策问题有一个解,就是该决策单元的输出,同时也是下一决策单元的输入。根据这个输入,再确定下一决策单元中的参数,从而确定下一决策单元的输出。如此一层一层下去,形成决策层的递阶(见图)。
  
  第Ⅰ层是直接控制层,包括各种调节器和控制装置,具有一般控制系统的功能。它执行来自第Ⅱ层的决策命令,直接对被控过程或对象发出控制作用u,使过程的输出y在T1期间内达到期望目标值yd,克服快扰动V1的影响。第Ⅱ层是最优化层。在决定这一层的数学模型时,只考虑对性能指标影响最严重的特定扰动V2,但数学模型的参数仍由第Ⅲ层供给的环境参数θ来确定。此层在T2≥T1期间内,根据确定了的数学模型计算出yd值,供给第Ⅰ层作为最优控制参数的设定值,实现动态最优化,克服较快扰动的影响。这一层因为能作出最优性能的决策,所以功能水平高于第Ⅰ层。第Ⅲ层是自适应层,它能根据环境条件的变化,经过较长时间T2积累资料,最终确定一组新的环境参数值θ,供给最优化层,供修正其目标函数、约束条件和数学模型的参数用。这一层具有适应不确定的环境变化的能力,适应较慢扰动变化,保持系统最优运行状态,所以功能水平更高。如果还需要根据大系统的总任务、总目标考虑结构的功能来决定最优策略,以调整各层工作,克服慢扰动的影响,则增加第Ⅳ层,即自组织层。一般可根据大系统控制的功能和决策的性质确定决策层次。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条