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基于Bloch量子遗传算法的倒立摆模糊控制器优化设计

基于Bloch量子遗传算法的倒立摆模糊控制器优化设计

作     者:李盼池 宋考平 杨二龙 Li Panchi;Song Kaoping;Yang Erlong

作者机构:东北石油大学石油与天然气工程博士后科研流动站大庆163318 东北石油大学计算机与信息技术学院大庆163318 

基  金:国家自然科学基金(61170132) 国家博士后基金(20090460864 201003405) 黑龙江省博士后基金(LBH.Z09289)和黑龙江省教育厅科学技术基金(11551015 11551017)资助项目 

出 版 物:《高技术通讯》 (Chinese High Technology Letters)

年 卷 期:2011年第21卷第9期

页      码:967-973页

摘      要:为解决倒立摆模糊控制器的优化设计问题,提出一种基于Bloch量子遗传算法(BQGA)的优化设计方案。该方案将量子位的3个Bloch坐标都看作基因位,每条染色体包含3条并列的基因链,每条基因链代表一个优化解,即一组控制器参数,在与普通量子遗传算法(CQGA)染色体数目相同时可加速优化进程。以模糊神经网络控制器(FNNC)的优化设计为例,以单级倒立摆为被控对象,针对两种初始状态,对控制效果进行了分析对比。实验结果表明,该方案优化的控制器明显优于基于普通量子遗传算法优化的同类控制器;当倒立摆系统参数改变时,该控制器也明显优于LQR控制器。

主 题 词:量子遗传算法(QGA) 模糊控制器 倒立摆控制 参数优化 算法设计 

学科分类:0810[工学-土木类] 08[工学] 0805[工学-能源动力学] 0802[工学-机械学] 0835[0835] 0812[工学-测绘类] 080201[080201] 

核心收录:

D O I:10.3772/j.issn.1002-0470.2011.09.014

馆 藏 号:203133985...

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