智能控制大作业.pdf
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1、智能控制导论大作业题题目目智能控制导论综述学学院院电子工程学院专专业业智能科学与技术学生姓名学生姓名教师姓名教师姓名智能控制综述摘要智能控制(intelligent controls)在无人干预的情况下能自主地驱动智能机器实现控制目标的自动控制技术。控制理论发展至今已有 100 多年的历史,经历了“经典控制理论”和“现代控制理论”的发展阶段,已进入“大系统理论”和“智能控制理论”阶段。智能控制理论的研究和应用是现代控制理论在深度和广度上的拓展。本文则是对人工智能一个较全面的综述。关键字:智能控制,人工智能,智能控制的发展1.1.引言引言人类的进化归根结底是智能的进化,而智能反过来又为人类的进步
2、服务。我们学习与研究智能系统、智能机器人和智能控制等,其目的就在于创造和应用智能技术和智能系统,从而为人类进步服务。因此,可以说对智能控制的钟情、期待、开发和应用,是科技发展和人类进步的必然趋势。在科学技术发展史上,控制科学同其他技术科学一样,它的产生与发展主要由人类的生产发展需求和人类当时的知识水平所决定和限制的。2.2.智能控制的产生及发展智能控制的产生及发展2.12.1、萌芽期、萌芽期(19601970)(19601970)20 世纪 60 年代,控制学者在研究复杂系统的控制过程中,为了提高控制系统的自组织、自学习能力,开始将人工智能技术引入控制系统。60 年代初期,F.W.Smith
3、采用性能模式识别器来学习最优控制方法,试图利用模式识别技术来解决复杂系统的控制问题。1965 年,美国 Zadeh 提出了模糊集合理论,为解决复杂系统的控制问题提供了强有力的数学工具。同年,美国的 Feigenbaum 着手研制世界上第一个专家系统。傅京孙教授提出将人工智能中的直觉推理方法用于学习控制系统。1966 年,Mendel 将人工智能技术应用于空间飞行器的学习控制中。1967 年,Leondes 和 Mendel 首先使用“智能控制”一词,并把记忆、目标分解等一些简单的人工智能技术用于学习控制系统,提高了系统处理不确定问题的能力。2.22.2、形成期(、形成期(19701980197
4、01980)70 年代初期,傅京孙等人正式提出了智能控制是人工智能技术与控制理论的交叉,并创立了人-机交互式分级递阶智能控制的系统结构。在核反应堆、城市交通的控制中成功地应用了智能控制系统。70 年代中期,智能控制在模糊控制的应用上取得重要的进展。1974 年,Mamdani 将模糊集理论和模糊语言逻辑用于控制,创立了基于模糊语言描述控制规则的模糊控制器,并被成功地应用于工业过程控制。1979 年,Mamdani 又成功研制出自组织模糊控制器,使得模糊控制器具有了较高的智能。模糊控制的形成和发展对智能控制理论的形成起了十分重要的推动作用。2.3 发展期(1980 至今)进入 80 年代,专家系
5、统技术的逐渐成熟和神经网络研究的重大突破,使得智能控制的研究和应用领域逐步扩大。1982 年,Fox 等人实现加工车间调度专家系统。同年,Hopfield给出了神经网络的稳定性判据,提出了联想记忆和优化计算的新途径,使神经网络的研究取得突破性进展。1983 年,Saridis 把智能控制用于机器人的控制。1984 年,LISP 公司研制出分布式实时过程控制专家系统。1985 年,IEEE 在纽约召开了第一届全球智能控制学术会议,标志着智能控制作为一个学科分支正式被学术界接受。1986 年,Rumelhart 等人提出了误差反向传播神经网络。1987 年以后,每年举行一次全球智能控制研讨会,形成
6、了智能控制的研究热潮。90 年代以后,智能控制的研究势头异常迅猛,智能控制的应用研究领域由工业过程控制扩展到军事、航天等高科技领域和日用家电领域。3.3.智能控制的主要内容智能控制的主要内容3.13.1 模糊控制模糊控制模糊控制是应用模糊集合理论,从行为上模拟人的模糊推理和决策过程的一种实用方法。其核心为模糊推理,主要依赖模糊规则和模糊变量的隶属度函数。与专家系统控制类似,其推理过程也是基于规则形式表示的人类经验。因此有人把两者都归类于基于规则的控制。模糊控制的特点为1)提供了一种实现基于自然语言描述规则的控制规律的新机制。2)提供了一种非线性控制器,这种控制器一般用于控制含有不确定性和难以用
7、传统非线性理论处理的场合。3.23.2 专家控制专家控制专家控制(expert control)是智能控制的一个重要分支,又称专家智能控制。所谓专家控制,是将专家系统的理论和技术同控制理论、方法与技术相结合,在未知环境下,仿效专家的经验,实现对系统的控制。专家控制试图在传统控制的基础上“加人”一个富有经验的控制工程师,实现控制的功能,它由知识库和推理机构构成主体框架,通过对控制领域知识(先验经验、动态信息、目标等)的获取与组织,按某种策略及时地选用恰当的规则进行推理输出,实现对实际对象的控制。专家控制的结构如图所示专家控制的特点为:1)具有领域专家级的专业知识,能进行符号处理和启发式推理。2)
8、具有获取知识能力,具有灵活性 透明性和交互性。3.3 3.3 神经网络控制神经网络控制人工神经网络(简称神经网络,NeuralNetwork)是模拟人脑思维方式的数学模型。神经网络是在现代生物学研究人脑组织成果的基础上提出的,用来模拟人类大脑神经网络的结构和行为,它从微观结构和功能上对人脑进行抽象和简化,是模拟人类智能的一条重要途径,反映了人脑功能的若干基本特征,如并行信息处理、学习、联想、模式分类、记忆等。人工神经网络本身各简单结点没有显在的物理意义,但综合网络可描述复杂和非线性系统的控制和辨识问题,而且能做到并行实时、冗余容错的运算。它有如下特点:能充分逼近任意非线性特性;分布式并行处理机
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- 关 键 词:
- 智能 控制 作业
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