分布参数系统的迭代学习控制及其应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61364006
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    45.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0301.控制理论与技术
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

In general,the control of distributed parameter systyems described by partial differential equation is more complex than that of ordinary differential systems.Iterative learning control is an intelligent control method by imitating human mind.At present,there have less research about iterative learning control for distributed parameter systyems and systematic research on control problems about distributed parameter systems by iterative learning control method is a new and challenging scientific problem.For the problem of iterative learning control for distributed parameter systems, this project includes the following several aspects:(1)designing of iterative learning algorithm and its convergence analysis for linear and nonlinear distributed parameter systems;(2)iterative learning control problem when its initial value exists error in the learning process;(3)robust problems in iterative learning control;(4)convergence rate and optimization of the algorithm;(5)the simulation of algorithm in iterative learning control for distributed parameter systems and applications of iterative learning control in practical problems which can be modeled as distributed parameter systems. The completion of this project will be the systematic establishment of the basic theory and method in iterative learning control for distributed parameter systems and will extend the application of intelligent control method in distributed parameter systems,which have very important academic value and application prospect.More than 10 papers in high level journals and a monograph will published for the results of this project.
由偏微分方程描述的分布参数系统的控制问题往往比一般的常微分系统更复杂。迭代学习控制是一种仿人思维的智能控制方法。目前,分布参数系统的迭代学习控制问题研究报道较少,利用迭代学习控制方法系统的研究分布参数系统的控制问题是一个崭新且具有挑战性的科学问题。本项目针对分布参数系统的迭代学习控制问题展开如下几个方面的研究:(1)线性和非线性分布参数系统迭代学习控制算法的设计及其收敛性分析;(2)学习过程中初值存在偏差时的迭代学习控制问题;(3)迭代学习控制系统的鲁棒性问题;(4)学习算法的速度和优化问题;(5)分布参数系统迭代学习算法的仿真和在可建模为分布参数系统的实际问题中的应用。 本项目的完成将系统地建立分布参数系统的迭代学习控制基本理论和方法框架,拓宽智能控制方法在分布参数系统上的应用,具有非常重要的学术价值和应用前景。研究成果将以10篇左右国内外高水平杂志论文和一部专著发表。

结项摘要

为建立与集总参数系统相对应的迭代学习控制理论体系,本项目研究了分布参数迭代学习控制几个方面的内容。包括 :(1)针对抛物和双曲分布参数系统新的学习控制算法的设计及收敛性分析。如闭环P型,带遗忘因子的,PD型,初值学习的D型算法等。(2)分布参数离散化模型的迭代学习控制问题,即偏差分系统迭代学习控制问题。如正则和非正则离散分布参数系统迭代学习控制。为算法的数字化和可实现性打下基础。(3)分布参数系统迭代学习控制简单应用:水渠自动控制,交通流控制、故障诊断问题等。(4)其他特殊分布参数系统迭代学习控制问题:分布参数切换系统学习控制,广义分布参数系统学习控制。(5)算法的数值仿真。本项目的完成,基本建立了一套分布参数系统迭代学习控制理论体系,并有初步应用结果。. 本项目共发表学术论文21篇,其中SCI/EI检索的期刊论文9篇,核心期刊和会议论文多篇,初步形成专著一部,培养硕士研究生5名(已毕业),在读6名;研究队伍晋升高级职称2人,获得省级人才称号2人。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(6)
专利数量(0)
大坝-河流渠道灌溉系统的迭代学习控制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    广西师范大学学报自然科学版
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戴喜生;李光;周星宇
  • 通讯作者:
    周星宇
基于迭代学习控制的一类分布参数系统故障诊断
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    贺州学院学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戴喜生;黄庆南;张玉薇
  • 通讯作者:
    张玉薇
D-type iterative learning control for a class of parabolic partial difference systems
一类抛物型偏差分系统的D型迭代学习控制
  • DOI:
    10.1177/0142331217746630
  • 发表时间:
    2018-02
  • 期刊:
    Transactions of the Institute of Measurement and Control
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Xisheng Dai;Sange Mei;Senping Tian;Lin Yu
  • 通讯作者:
    Lin Yu
快速路交通流常微分模型的PD型迭代学习控制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    广西科技大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戴喜生;杨峰;郭亚君;张建香
  • 通讯作者:
    张建香
Iterative learning control for MIMO second-order hyperbolic distributed parameter systems with uncertainties
不确定性MIMO二阶双曲分布参数系统的迭代学习控制
  • DOI:
    10.1186/s13662-016-0820-8
  • 发表时间:
    2016-04
  • 期刊:
    Advances in Difference Equations
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Xisheng Dai;Chao Xu;Senping Tian;Zhenglin Li
  • 通讯作者:
    Zhenglin Li

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其他文献

具时空白噪声1阶双曲系统的稳定性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    控制理论与应用
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邓飞其;戴喜生;彭云建
  • 通讯作者:
    彭云建
一类不确定随机切换系统的镇定性和H_∞性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    信息与控制
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邓飞其;戴喜生;李亚军
  • 通讯作者:
    李亚军
非线性积分微分随机系统的完全可控性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    华南理工大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戴喜生;邓飞其
  • 通讯作者:
    邓飞其
一种采用雅克比转置技术的带反馈的障碍物躲避方案
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国科技论文
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭东生;李克讷;戴喜生;廖柏林;杨津
  • 通讯作者:
    杨津
非Lipschitz系数随机波动方程适度解的存在唯一性(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    应用数学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戴喜生;邓飞其
  • 通讯作者:
    邓飞其

其他文献

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AI项目思路

AI技术路线图

戴喜生的其他基金

基于时空采样数据的分布参数系统事件触发迭代学习控制
  • 批准号:
    62363002
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    32 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
几类非传统条件下的分布参数系统迭代学习控制
  • 批准号:
    61863004
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    37.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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  • 批准年份:
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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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