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    神经学习控制有哪几类型

    来源:网络收集  点击:  时间:2024-04-13
    【导读】:

    神经学习控制有监督控制、直接逆模控制、模型参考控制、内模控制、预测控制、最优决策控制等。

    神经学习控制设计方法:神经控制器的设计大致可以分为两种类型,一类是与传统设计手法相结合;一类是完全脱离传统手法,另行一套。无论是哪一类,都未有固定的模式,很多问题都还在探讨之中。究其原因是因为神经控制还是一门新学科。

    在社会上并不普及,为数众多的人甚至连“神经控制”都还没有听说过,神经系统的研究还处于摸索探讨阶段,神经网络虽然有了一些所谓的“理论”,但并不成熟,甚至连隐层节点的作用机理这一类简单的理论问题都没有搞清楚。

    神经学习控制特点:

    神经控制器与古典控制器和现代控制器相比,有优点也有缺点。

    优点是神经控制器的设计与被控制对象的数学模型无关,这是神经控制器的最大优点,也是神经网络能够在自动控制中立足的根本原因。

    缺点是神经网络需要在线或离线开展学习训练,并利用训练结果进行系统设计。这种训练在很大程度上依赖训练样本的准确性,而训练样本的选取依旧带有人为的因素。

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