智能控制及其在机电一体化系统中的应用.docx
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1、智能控制及其在机电一体化系统中的应用 摘要:智能限制是限制理论不断发展的结果,它得利于当今不断发展的计算机技术和信息技术。智能限制要求在无人进行干预的状况下,对智能机器进行自主地驱动,从而达到限制的目地。目前,智能限制起先广泛地应用于工业、机械制造、电力电子学等探讨领域,在机电一体化系统中,智能限制也有着特别广泛的运用。 关键词:智能限制;机电一体化;应用 机电一体化技术是指将机械技术、微电子技术、电力电子技术、信息技术等多种技术融合在一块的并且用于实际的综合技术。随着机电一体化的发展,机电一体化系统对限制的技术水平要求越来越高,原来的限制技术已经不能满意机电一体化系统的要求,因此,人们起先将
2、目光投向发展比较快速的智能限制,期望通过智能限制,达到机电一体化系统的限制目的。因此,本文将分析智能限制的特点和主要方法,探讨智能限制如何在机电一体化系统中得到应用,从而更好地实现对机电一体化系统的限制。 一、智能限制 1、简洁介绍 智能限制综合了多门学科,比如自动限制、人工智能、信息论和运筹学等,它克服了传统限制理论的很多缺点,能够用来限制各种困难的系统。 2、智能限制与传统限制的比较 首先,智能限制包括传统限制,智能限制是传统限制的高级阶段。与传统限制相比,智能限制处理信息的综合实力更强,而且能够从全局优化系统。从结构上来看,智能限制的分布式、分级式和开放式结构也比传统限制更加先进。 其次
3、,智能限制是多门学科进行交叉的结果,因此它比传统限制在理论体系上更加完善。 再次,从对象和任务方面来说,智能限制适用的对象和任务可以更加困难、高度非线性、模型可以具有不确定性。而传统限制适用的对象和任务比较单一、数学模型必需精确和能够满意线性要求。从系统设计重点来看,智能限制强调描述数学模型、识别环境和符号、设计推理机和学问库,而传统限制则侧重于运用传递函数、动力学方程、运动学方程来描述系统。 最终,智能限制的组织功能、适应功能和学习功能比传统限制要强,对不确定的和高度困难的被控环境和对象有较强的克服实力。智能限制系统还具备仿人智能和拟人智能。此外,智能限制系统还可以用数学表示混合限制过程,用
4、学问描述非数学的广义模型,采纳多模态限制方式,这种方式是定性决策、定量限制和开闭环限制相互结合的体现。 3、主要方法 目前,智能限制运用的主要方法为遗传算法限制、神经网络限制、模糊系统限制、专家系统限制、分级递阶限制、组合智能限制、混沌限制、集成智能限制、小波理论等等,前四种方法在机电一体化系统中有着广泛的运用。智能限制的基础为运筹学、人工智能、计算机科学和限制理论。 二、智能限制在机电一体化系统中的应用 1、智能限制在机械制造过程中的应用 机电一体化系统的机械制造须要向智能制造系统的方向发展,通过智能限制实现模拟专家智能活动,延长或者取代部分的人脑劳动。在现代先进的机械制造系统中,智能限制能
5、够实现用一些不完整或者精确的数据预料一些状况,通过神经网络和模糊数学对机械制造的过程实行动态的环境建模,通过传感器融合技术综合和预处理信息。智能限制还能够通过神经网络识别在线模式,对不完整的信息进行处理;通过模糊关系和集合的鲁棒性,运用模糊信息限制动作。智能限制还可以用“Then-If”的逆向推理反馈,选择比较令人满足的限制参数和模式对限制机构进行修改。 在机械制造领域,智能限制的应用主要包括智能学习、机械故障的智能诊断、决策与预料、机械零部件的牢靠性分析、机械零件的优化设计、切削参数的优化、制造系统监控和智能检测、加工过程限制和智能传感器等方面。 2、智能限制在沟通伺服系统的应用 伺服驱动装
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- 关 键 词:
- 智能 控制 及其 机电 一体化 系统 中的 应用
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