同济智能控制实验报告-基于BP神经网络的自整定PID控制仿真.doc
和蔼****娘子
亲,该文档总共18页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~
相关资料
同济智能控制实验报告-基于BP神经网络的自整定PID控制仿真.doc
同济大学电子与信息工程学院实验报告姓名:学号:学院:专业:实验课程名称:任课教师:实验项目名称:基于BP神经网络的自整定PID控制仿真实验日期:实验内容:熟悉神经网络的特征、结构及学习算法。通过实验掌握神经网络自整定PID的工作原理。了解神经网络的结构对控制结果的影响。掌握用MATLAB实现实现神经网络控制系统仿真的方法。实验步骤及结果演示1.实验步骤:(1)被控对象为一时变非线性对象,数学模型可表示为式中系数a(k)是慢时变的,(2)如图5所示确定BP网络的结构,选4-5-3型的
(完整word版)同济智能控制实验报告-基于BP神经网络的自整定PID控制仿真.doc
同济大学电子与信息工程学院实验报告姓名:学号:学院:专业:实验课程名称:任课教师:实验项目名称:基于BP神经网络的自整定PID控制仿真实验日期:实验内容:熟悉神经网络的特征、结构及学习算法。通过实验掌握神经网络自整定PID的工作原理。了解神经网络的结构对控制结果的影响。掌握用MATLAB实现实现神经网络控制系统仿真的方法。实验步骤及结果演示1.实验步骤:(1)被控对象为一时变非线性对象,数学模型可表示为式中系数a(k)是慢时变的,(2)如图5所示确定BP网络的结构,选4-5-3型的
(完整word版)同济智能控制实验报告-基于BP神经网络的自整定PID控制仿真.doc
同济大学电子与信息工程学院实验报告姓名:学号:学院:专业:实验课程名称:任课教师:实验项目名称:基于BP神经网络的自整定PID控制仿真实验日期:实验内容:熟悉神经网络的特征、结构及学习算法。通过实验掌握神经网络自整定PID的工作原理。了解神经网络的结构对控制结果的影响。掌握用MATLAB实现实现神经网络控制系统仿真的方法。实验步骤及结果演示1.实验步骤:(1)被控对象为一时变非线性对象,数学模型可表示为式中系数a(k)是慢时变的,(2)如图5所示确定BP网络的结构,选4-5-3型的
基于BP神经网络的自整定PID控制仿真.doc
基于BP神经网络的自整定PID控制仿真一、实验目的1.熟悉神经网络的特征、结构及学习算法。2.通过实验掌握神经网络自整定PID的工作原理。3.了解神经网络的结构对控制效果的影响。4.掌握用Matlab实现神经网络控制系统仿真的方法。二、实验设备及条件1.计算机系统2.Matlab仿真软件三、实验原理在工业控制中,PID控制是工业控制中最常用的方法。这是因为PID控制器结构简单,实现简单,控制效果良好,已得到广泛应用。但是,PID具有一定的局限性:被控制对象参数随时间变化时,控制器的参数难以自动调整以适应外
基于BP神经网络的自整定PID控制仿真.doc
基于BP神经网络的自整定PID控制仿真一、实验目的1.熟悉神经网络的特征、结构及学习算法。2.通过实验掌握神经网络自整定PID的工作原理。3.了解神经网络的结构对控制效果的影响。4.掌握用Matlab实现神经网络控制系统仿真的方法。二、实验设备及条件1.计算机系统2.Matlab仿真软件三、实验原理在工业控制中PID控制是工业控制中最常用的方法。这是因为PID控制器结构简单实现简单控制效果良好已得到广泛应用。但是PID具有一定的局限性:被控制对象参数随时间变化时控制器的参数难以自动调整以适应外界环境的变