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基于高阶神经网络扩展卡尔曼滤波器算法的非线性动….pdf
维普资讯
第32卷 第 2期 哈 尔 滨 工 业 大 学 学 报 V 32.№ .2
2000年 4月 JOURNALOFHARBIN INs1TrLrrEOFTECHNOLOGY Apr. 2000
文章编号 :0367.6234(2000)024)107~4
基于高阶神经网络扩展卡尔曼滤波器
f。7一 j弓算法的非线性动态系统辨识
刘春梅 ,沈 毅 恒章,葛升民 ,} |]’
— — — — — — ~ — — — — — ~
(哈 尔滨工业走学 控制工程 系,黑龙江 哈尔滨 150001) 弋 |
摘 要 :针对非线性动态系统辨识,采用高阶神经网络和径向基函数网络相结合的方法 ,神经网络的连接权
值可作为系统的未知参数 ,用扩展卡尔曼滤波器 (El(F)算法来估计 .确保了该方法的快速收敛 具体模型的
仿真结果表明该方法能快速收敛 ,并能方便的用于在线辨识 .
关键词 : 神竺! ;扩展 堑里堕堕堡;非线性挠性结构;塾查墨竺塑堡j径向基函数网络
.
中圉分垂萼■ 萄f互r 文献标识码:A
Identificationofnonlineardynamicsystem based onhigh-order
neuralnetworksand extendedkalman fdteralgorithm
LIU Chtm-mei,SHEN Yi,HU Heng-zhang,GE Sheng-min
(Dept.ofControlEngineering,HarbinlrmlJ.tute Technolo~..Harbin150001,China)
Abstract:Highorderneuralnetworksandradialbasisfunctionnetworksan combinedtoident nonlineard~amic
systern .Thelinkweightsofneuralnetworkscanbetakenastheunknc~aparametersofsystem andcanbeestimated
byEKFalgorithm80thatthefastconvergenceisassured.1t1esimulationsofspecificmodelimplvthatthismethod
isoffastconvergencemadcnbeused inon—lineidentification expediently
Keywords:hi曲一orderneuralnePxorks;extendedKalmanfilter;nonlinearflexiblesLmclure;identificationofdY—
namicsystem;radialbasisfunction iletworks
大型挠性结构 (如卫星的太阳帆板)是复杂的 典型 的作 用 函数 是 Ga~ssima函数 和 thin.phte.
非线性动态系统 ,带有 内在的未建模动态特性及 s nes函数,不论采用哪个作用函数 ,RBF网络都
结构不确定性 ,这些特性都使得控制器的设计变 能很好地近似未知的函数….本文采用扩展的卡
得困难 .而神经网络可作为一个非线性系统 ,根据 尔曼滤波器算法(EKF)来进行网络连接权值的估
提供的输入输出样本 ,通过调整连接权值,使某一 计,因为
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