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分布时滞细胞神经网络的代数抗饱和补偿设计
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《系统工程与电子技术》2017年 第6期39卷 1341-1346页
作者:何汉林 徐文巍 严路海军工程大学理学院湖北武汉430033 
针对一类分布时滞神经网络系统提出一种代数抗饱和补偿设计。在不考虑系统输入饱和的前提下,通过系统参数、M矩阵理论、迪尼导数设计出了一种代数判据。在此基础上,当发生输入饱和时,运用舒尔补引理将二次型矩阵不等式(quadratic matrix...
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可状态反馈线性化系统静态抗饱和设计
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《华中科技大学学报(自然科学版)》2014年 第9期42卷 14-18页
作者:严路 何汉林 江梅海军工程大学理学院湖北武汉430033 
针对具有输入饱和受限的可反馈线性化系统,提出了一种静态抗饱和补偿方案.运用微分同胚及坐标变换理论,将非线性系统转化为新坐标系下可控、可观测的线性系统.在不考虑输入受限的条件下提出静态状态反馈控制,为改善系统性能,引入了静态...
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时滞细胞神经网络的代数抗饱和补偿设计
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《海军工程大学学报》2015年 第1期27卷 35-40页
作者:严路 何汉林 江梅海军工程大学理学院武汉430033 
针对时滞细胞神经网络,提出了一种基于代数判据的抗饱和补偿设计。运用M矩阵理论、迪尼导数、系统参数设计了无饱和输入限制系统镇定的代数判据。在此基础上,利用不等式放缩原理、分区讨论与大中取大综合方法和Lyapunov理论,得出了二次...
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基于T-S模糊模型的Kawakami混沌系统的控制
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《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》2012年 第3期36卷 550-553页
作者:严路 何汉林 涂建军海军工程大学理学院武汉430033 
研究了离散Kawakami混沌系统的模糊控制问题,利用单点模糊化、乘积推理和中心平均去模糊化模糊推理方法将Kawakami系统化为T-S模糊模型.在用T-S模糊模型重构了系统结构的基础上,利用反馈控制思想,借助于离散李亚普诺夫稳定性理论,给出...
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高阶非线性系统状态反馈抗饱和跟踪控制
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《计算机与数字工程》2014年 第8期42卷 1375-1378,1394页
作者:严路 何汉林 江梅海军工程大学理学院武汉430033 
针对参数未知的高阶非线性系统,提出了一种简单有效的反馈抗饱和控制方法,并进行了状态反馈抗饱和控制吸引域估计。利用反馈控制思想,借助于李亚普诺夫稳定性理论,设计出了相应的状态抗饱和反馈控制器,并借助于Matlab进一步求出了控制...
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一类三维混沌系统的T—S模糊控制
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《军械工程学院学报》2012年 第2期24卷 71-74页
作者:熊萍 何汉林 严路海军工程大学理学院湖北武汉430033 
针对一类三维混沌系统,在用T—S模糊模型重构该系统的基础上,利用反馈控制思想和并行分布补偿(PDC)技术,基于Lyapunov理论为该系统设计了状态反馈控制器.利用线性矩阵不等式(LMI)可求出模糊控制器的参数,实现以衰减率a全局渐...
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伺服阀测试系统的建设与应用
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《设备管理与维修》2024年 第23期 103-106页
作者:严路 王文德 李辉安徽欣创节能环保科技股份有限公司安徽马鞍山243000 
设计一个伺服阀测试系统,对伺服阀进行压力设定、流量控制,以及比例信号控制,通过对试验过程的压力、流量、阀芯位移、内泄、阶跃等数据进行采集、存储、处理和传输,实现伺服阀性能测试与故障诊断,并在某钢厂成功落地应用,展现出较好的...
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一种混沌鲁里叶系统的T-S模糊控制方法
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《兵工自动化》2011年 第10期30卷 61-63,78页
作者:严路 何汉林 涂建军海军工程大学理学院武汉430033 
研究鲁里叶混沌系统的稳定控制问题,提出一种新型模糊控制方法。利用李亚普诺夫指数稳定定理和反馈控制思想,在用T-S模糊模型重构系统结构的基础上,给出连续T-S模糊模型指数稳定的充分条件,并设计出一种基于并行分布补偿技术的状态反馈...
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基于多酚的超分子纳米药物递送系统的研究进展
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《高等学校化学学报》2025年 第1期46卷 14-32页
作者:子谅 李蓓 代云澳门大学健康科学学院教育部精准肿瘤学前沿科学中心中国澳门特别行政区999078 
超分子纳米药物递送平台因具有性质多样化、药物释放可控及制备简易等特点而备受关注.据报道,富含酚羟基结构的多酚可与不同性质类药物产生非共价相互作用,自组装成超分子纳米系统,从而实现不同径的药物递送.同时,多酚自身具备抗肿瘤...
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一种新型的超宽带锥削缝隙天线设计
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《电子科技》2013年 第12期26卷 44-46页
作者: 赵益民 胡巨航西安电子科技大学微波与天线技术国家重点实验室陕西西安710071 
提出了一种微带线一槽线馈电形式的指数锥削缝隙天线,在辐射臂的外边缘引入半椭圆形缝隙来进一步提高天线低频段的定向性,获得了高增益和超宽带性能。利用HFSS12软件进行仿真,天线的极化方式为垂直极化,在2~13GHz的工作频段内电压...
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