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1.
Laguerre Functional Model has many advantages such as good approximation capability for the variances of system time‐delay, order and other structural parameters, low computational complexity, and the facility of online parameter identification, etc., so this model is suitable for complex industrial process control. A series of successful applications have been gained in linear and non‐linear predictive control fields by the control algorithm based on Laguerre Functional Model, however, former researchers have not systemically brought forward the theoretical analyses of the stability, robustness, and steady‐state performance of this algorithm, which are the keys to guarantee the feasibility of the control algorithm fundamentally. Aimed at this problem, we introduce the principles of the Incremental Mode Linear Laguerre Predictive Control (IMLLPC) algorithm, and then systemically propose the theoretical analyses and proofs of the stability and robustness of the algorithm, in addition, we also put forward the steady‐state performance analysis. At last, the control performances of this algorithm on two different physical industrial plants are presented in detail, and a number of experimental results validate the feasibility and superiority of IMLLPC algorithm. Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Ltd.  相似文献   
2.
单周控制的单级全桥光伏并网系统具有容量大、效率高、成本低等优点.但现有基于单周控制的光伏电池最大功率跟踪存在着难以搜索最大功率点、难以稳定工作在最大功率点以及搜索精度差等缺点.针对以上不足,提出了基于增量电导的光伏电池最大功率跟踪算法,该算法将光伏电池输出功率引入到单周控制的输入量中,同时优化了光伏电池输出电压的给定量.该算法在硬件上实现简单,仿真和实验结果表明该算法能够准确跟踪光伏电池最大功率点,并具有较高的精度和稳定性.  相似文献   
3.
针对移动小波树数据流异常检测算法的不足,提出了一种改进的移动小波树异常检测方法,利用比率阈值去除颠簸数据的干扰,提高了检测精度;利用二分查找检测算法,提高了检测的效率;结合实时增量更新算法满足了数据流在线处理的要求;改进了阈值设定方法,可实现双边异常检测。用射线数据和电能质量扰动数据进行仿真实验,结果验证了方法的有效性。  相似文献   
4.
基于光伏电池输出特性的MPPT算法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了寻找更好的实现光伏发电系统最大功率点跟踪控制方法,基于单个光伏电池的物理特性建立了太阳能光伏电池阵列的Matlab仿真模型,分析了太阳能光伏电池阵列所具有的随着光照强度和温度不同而变化的P-U和I-U非线性特性.基于光伏电池的动态特性,在最大功率点跟踪算法的设计中增加一个电流监测回路,并结合自寻优技术对电导增量法进行改进,提出了一种自适应变步长寻优算法.仿真结果表明,该算法能够快速准确的跟踪最大功率点.  相似文献   
5.
梁爽  孙正兴 《软件学报》2009,20(5):1301-1312
为了解决草图检索相关反馈中小样本训练、数据不对称及实时性要求这3个难点问题,提出了一种小样本增量有偏学习算法.该算法将主动式学习、有偏分类和增量学习结合起来,对相关反馈过程中的小样本有偏学习问题进行建模.其中,主动式学习通过不确定性采样,选择最佳的用户标注样本,实现有限训练样本条件下分类器泛化能力的最大化;有偏分类通过构造超球面区别对待正例和反例,准确挖掘用户目标类别;每次反馈循环中新加入的样本则用于分类器的增量学习,在减少分类器训练时间的同时积累样本信息,进一步缓解小样本问题.实验结果表明,该算法可以有效地改善草图检索性能,也适用于图像检索和三维模型检索等应用领域.  相似文献   
6.
负关联规则增量更新算法   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
讨论负关联规则的更新问题。与正关联规则增量更新不同,负关联规则不仅存在于频繁项集中,更多存在于非频繁项集中。针对该问题提出一种负关联规则增量更新算法NIUA,利用改进的Apriori算法以及集合的性质挖掘出频繁、非频繁项集和负关联规则。实验结果表明,该算法是可取的。  相似文献   
7.
建设工程招标代理过程中应注意的一些问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合目前我国招投标的实际情况提出招标代理过程中出现的一些问题及改进措施。  相似文献   
8.
根据概率和数理统计分析,提出工程项目招标方法中的模拟技术,给出不同招标方法的比较研究结果。  相似文献   
9.
为了提高增量映射学习(IPL)算法的效率,调整了径向基神经网络基函数的中心及方差,以达到调整采样算子的目的,同时,通过神经元函数相关性的计算,确定添加新神经元时,相关函数的阈值,为系统结构调整提供相应依据.新方法步骤相对简单,所以算法速度较快;仿真结果表明,由于系统参数得到调整,对于同一问题,改进IPL算法得到的径向基神经网络结构较一般算法得到的网络结构简单,输出结果也较为精确.  相似文献   
10.
We introduce a general and in a certain sense time-optimal way of solving one problem after another, efficiently searching the space of programs that compute solution candidates, including those programs that organize and manage and adapt and reuse earlier acquired knowledge. The Optimal Ordered Problem Solver (OOPS) draws inspiration from Levin's Universal Search designed for single problems and universal Turing machines. It spends part of the total search time for a new problem on testing programs that exploit previous solution-computing programs in computable ways. If the new problem can be solved faster by copy-editing/invoking previous code than by solving the new problem from scratch, then OOPS will find this out. If not, then at least the previous solutions will not cause much harm. We introduce an efficient, recursive, backtracking-based way of implementing OOPS on realistic computers with limited storage. Experiments illustrate how OOPS can greatly profit from metalearning or metasearching, that is, searching for faster search procedures.  相似文献   
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