哈工大机电系统智能控制第一章概述.docx
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哈工大机电系统智能控制第一章概述
机电系统智能控制
哈尔滨工业大学
右教学目标
学完本课程后,学生应具有以下能力:
■掌握智能控制的基本概念;
■了解智能控制的基本理论,掌握智能控制的基本技术;
■学会智能控制算法和系统的设计方法
■学握
■了解模糊控制系统仿真或应用程序的编写方法;
■掌握神
■了解神经网络控制系统仿真或应用程序的编写方法;
■掌握
■掌握专家控制系统的基本概念,了解专家控制系统仿真或应用程序的编写方法
课程主要内容
■共36个学时概述专家控制模糊控制神经网络控制遗传算法和蚁群算法混合控制
参考书目
1李士勇,模糊控制.神经控制和智能控制论,
哈尔滨工业大学出版社,2004
■2傅京孙,人工智能及其应用,清华大学出版社,1987
■3王国俊,非经典数理逻辑与近似推理,科学
出版社,2000
■4林尧瑞,专家系统原理与实践,清华大学出
版社,1988
■5钟义信,智能理论与技术-人工智能与神经网
络,人民邮电出版社,1992
-6孙增圻,智能控制理论与技术,清华大学出版社,1997
■7蔡自兴,智能控制(第二版),电子工业出版社,2004
考核方式
■读书报告
题目:
智能控制在XXX领域中的应用要求:
按照学术论文形式组织内容和排版(封皮采用研究生院规范模版)提交时间:
最后一次课课后。
概述
智能控制是自动控制发展的一个新阶段,是
自学习控制自适应/鲁冠
控制
智陀控制
开环控制
控制复杂性
确定性反馈控制
最优控制
随机控制
人工智能、控制论、系统论和信息论等多种学科的综合与集成,是当前的一个研究热点。
进展方向
第1章概述
的一种机器。
智能控制的基本概念
智能控制已经出现了相当长的一段时间,并且已取得了很多应用成果。
但是究竟什么是“智能”,什么是“智能控制”等问题,至今仍没有统一的定义。
归纳起来,关于智能控制主要有如下四种说法:
l.l智能控制的基本概念
:
智能控制是由餐能机Ji自主地实现其目标的过程。
而智能机器则定义为,在结构化或非结构化的.熟悉的或陌生的环境中,自主地或与人交互地执行人类规定的任务
■KJ.奥斯托罗姆则认为,把人类具有的直觉推理和试凑法等智能加以形式化或机器模拟,并用于控制系统的分析与设计中,以期在一定程度上实现控制系统的智能化,这就是智能控制。
他还认为自调节控制、自适应控制就是智能控制的低级体现。
■智能控制实际只是研究与模
拟人类智能活动及其控制与信息传递过程的规律,研制具有仿人智能的工程控制与信息处理系统的一个新兴分支学科。
右1.2智能控制的特点
■具有以和示的混合过程,也往往是那些含有复杂性、不完全性、模糊性或不确定性以及不存在已知算法的非数学过程,并以知识进行推理,以启发引导求解过程;
■智能控制的即组织级;
1・2智能控制的特点
■智能控制器具有特性;
■智能控制具有特点;
-智能控制器具特性;
■智能控制系统应能满足要求;
■智能控制是一
■智能控制是_
1・3智能控制的理论结构
智能控制的理论结构明显地具有多学科交叉的特点,许多研究人员试图建立起智能控制这一新学科,他们提出了一些有关智能控制系统结构的思想。
按照(傅京孙)和Saridis提出的观点,可以把智能控制看作是人工智能、自动控制和运筹学三个主要学科相结合的产物。
祿之为三元结初。
1・3智能控制的理论结构
ic=AinAcnoR
■IC—苕能控制
(IntelligentControl);
■OR—运筹学
(OperationResearch)
■Al—A工智能
(ArtificialIntelligence);
-AC—自动控制(AutomaticControl);
■
G一表示交集.
]1.3智能控制的理论结构
■(AI):
是一个知识处理系统,具有记忆、学习、信息处理、形式语言、启发式推理等功能。
■(AC):
描述系统的动力学特性,是一种动态反馈。
■(OR):
是一种定量优化方法,如线性规划、网络规划、调度、管理、优化决策和多目标优化方法等。
占1.3智能控制的理论结构
智能控制就是应用人工智能的理论与技术和运筹学的优化方法,并将其同控制理论方法与技术相结合,在未知环境下,仿效人的智能,实现对系统的控制。
可见,智能控制代表着自动控制学科发展的最新进程。
1・3智能控制的理论结构
]1.4智能控制与传统控制的关系
传统控制(Conventionalcontrol):
经典反馈控制和现代理论控制。
它们的主要特
征是基于精确的系统数学模型的控制。
适于解决线性.时不变等相对简单的控制问题。
智能控制(Intelligentcontrol)以上问
题用智能的方法同样可以解决。
智能控制是对
传统控制理论的发展,传统控制是智能控制的一个组成部分,在这个意义下,两者可以统一在智能控制的框架下。
£1.5智能控制的研究对象
智能控制主要应用在以下情况:
■实际系统由于存在复杂性、非线性、时变性、不确定性和不完全性等,-般无法获得精确的数学模型。
■应用传统控制理论进行控制必须提出
并遵循一些比较苛刻的线性化假设,而这些假设在应用中往往与实际情况不相吻合。
]1.5智能控制的研究对象
■对于某些复杂的和饱含不确定性的控制
过程,根本无法用传统数学模型来表示,即无法解决建模问题。
■为了提高控制性能,传统控制系统可能
变得很复杂,从而增加了设备的投资,减低了系统的可靠性。
系统。
学习控制系统集成或者(复合)混合控制:
几种方法和机制往往结合在一起,用于一个实际的智能控制系统或装置,从而建立起混合或集成的智能控制
■智能控制是自动控制理论发展的必
然趋势■人工智能为智能控制的产生提供了
机遇
1.7智能控制的发展概述
自动控制理论是人类在征服自然、改造自然的斗争中形成和发展的。
控制理论从形成发展至今,已经经历多年的历程,分为三个阶段。
第一阶段是以上世纪40年代兴起的调节原理为标志,称为经典控制理论阶段;第二阶段以60年代兴起的状态空间法为标志,称为现代控制理论阶段;第三阶段则是80年代兴起的智能控制理论阶段。
丄・7智能控制的发展概述
傅京孙在1971年指出,为了解决智能控制的问题,用严格的数学方法研究发展新的工具,对复杂的”环境•对象”进行建模和识别,以实现最优控制,或者用人工智能的启发式思想建立对不能精确定义的环境和任务的控制设计方法。
也就是说,对于复杂的环境和复杂的任务,如何将人工智能技术中较少依赖模型的问题的求解方法与常规的控制方法相结合,这正是智能控制所要解决的问题。
Saridis在学习控制系统研究的基础上,提出了分级递阶和智能控制结构,整个结构自上而下分为组织级、协调级和执行级三个层次,其屮执行级是面向设备参数的基础自动化级,在这一级不存在结构性的不确定性,可以用常规控制理论的方法设计。
协调级实际上是一个离散事件动态系统,主要运用运筹学的方法研究。
组织级涉及感知环境和追求目标的高层决策等类似于人类智能的功能,可以借鉴人工智能的方法来研究。
因此,Saridis将傅京孙关于智能控制是人工智能与自动控制相结合的提法发展为:
智能控制是人工智能.运筹学和控制系统理论三者的结合。
制学术讨论会,智能控制原理和智能控制系统的结构这一提法成为这次会议的主要议题。
这次会议决定,在IEEE控制系统学会下设立一个IEEE智能控制专业委员会。
这标志着智能控制这一新兴学科研究领域的正式诞生。
智能技术在国内也受到广泛重视,中国自动化学会等于1993年8月在北京召开了第一届全球华人智能控制与智能自动化大会,1995年8月在天津召开了智能自动化专业委员会成立大会及首届中国智能自动化学术会议O
近年来,智能控制技术在国内外已有了较大的发展,己进入工程化、实用化的阶段。
但作为一门新兴的理论技术,它还处在一个发展时期。
然而,随着人工智能技术、计算机技术的迅速发展,智能控制必将迎来它的发展新时期。
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