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Cascade explicit tube model predictive controller:application for a multi-robot system
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作者 Ehsan Soleimani Amirhossein Nikoofard Erfan Nejabat 《Control Theory and Technology》 2025年第2期237-252,共16页
In recent years,there has been a growing demand for more efficient and robust control strategies in cooperative multi-robot systems.This paper introduces the cascade explicit tube model predictive controller(CET-MPC),... In recent years,there has been a growing demand for more efficient and robust control strategies in cooperative multi-robot systems.This paper introduces the cascade explicit tube model predictive controller(CET-MPC),a control architecture designed specifically for distributed aerial robot systems.By integrating an explicit model predictive controller(MPC)with a tube MPC,our approach significantly reduces online computational demands while enhancing robustness against disturbances such as wind and measurement noise,as well as uncertainties in inertia parameters.Further,we incorporate a cascade controller to minimize steady-state errors and improve system performance dynamically.The results of this assessment provide valuable insights into the effectiveness and reliability of the CET-MPC approach under realistic operating conditions.The simulation results of flight scenarios for multi-agent quadrotors demonstrate the controller’s stability and accurate tracking of the desired path.By addressing the complexities of quadrotors’six degrees of freedom,this controller serves as a versatile solution applicable to a wide range of multi-robot systems with varying degrees of freedom,demonstrating its adaptability and scalability beyond the quadrotor domain. 展开更多
关键词 explicit model predictive control(MPC) Tube MPC Cascade controller QUADROTOR Multi-agent system Distributed formation control
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Multiple-model adaptive explicit predictive control for nonlinear MIMO system
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作者 Lakshmi Dutta Dushmanta Kumar Das 《Journal of Control and Decision》 2025年第4期695-710,共16页
This work is to develop a blending-based multiple model adaptive explicit predictive control scheme for nonlinear MiMo systems that can handle parametric uncertainties.Here,for each identification model,an explicit no... This work is to develop a blending-based multiple model adaptive explicit predictive control scheme for nonlinear MiMo systems that can handle parametric uncertainties.Here,for each identification model,an explicit nonlinear model predictive control(ENMPC)law is computed in advance for the corresponding model.The generated control inputs from the set of ENMPC controllers are being blended online using a weighting vector that is continuously updated by the proposed adaptive identification schemes.The proposed control scheme is used to govern the tracking of a highly nonlinear helicopter model known as the twin rotor MIMO system(TRMS).Here,an extended Kalman filter(EKF)is used to estimate the unavailable states of the TRMS.Finally,simulation and experimental results are presented to prove that the proposed controller gives better performance than some reported works in the literature.The effectiveness of the proposed controller is demonstrated by experimental studies of the TRMS model. 展开更多
关键词 Multiple model adaptive explicit predictive control(MMAEPC) multi-input-multi-output(MIMO) twin rotor MIMO system(TRMS) extended Kalman filter(EKF) two degree of freedom of helicopter(2-DoF helicopter)model model predictive control(MPC)
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Observer-Based Robust Explicit Model Predictive Control for Path Following of Autonomous Electric Vehicles with Communication Delay
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作者 Jing Zhao Renbin Li +3 位作者 Mingze Lv Wenfeng Li Zhengchao Xie Pak Kin Wong 《Chinese Journal of Mechanical Engineering》 2025年第5期224-238,共15页
The existing research on the path following of the autonomous electric vehicle(AEV)mainly focuses on the path planning and the kinematic control.However,the dynamic control with the state observation and the communica... The existing research on the path following of the autonomous electric vehicle(AEV)mainly focuses on the path planning and the kinematic control.However,the dynamic control with the state observation and the communication delay is usually ignored,so the path following performance of the AEV cannot be ensured.This article studies the observer-based path following control strategy for the AEV with the communication delay via a robust explicit model predictive control approach.Firstly,a projected interval unscented Kalman filter is proposed to observe the vehicle sideslip angle and yaw rate.The observer considers the state constraints during the observation process,and the robustness of the observer is also considered.Secondly,an explicit model predictive control is designed to reduce the computational complexity.Thirdly,considering the efficiency of the information transmission,the influence of the communication delay is considered when designing the observer-based path following control strategy.Finally,the numerical simulation and the hardware-in-the-loop test are conducted to examine the effectiveness and practicability of the proposed strategy. 展开更多
关键词 Path following explicit model predictive control Communication delay Projected interval unscented Kalman filter
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A Quantum-behaved Pigeon-Inspired Optimization approach to Explicit Nonlinear Model Predictive Controller for quadrotor
4
作者 Ning Xian Zhilong Chen 《International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics》 EI 2018年第1期47-63,共17页
Purpose–The purpose of this paper is to simplify the Explicit Nonlinear Model Predictive Controller(ENMPC)by linearizing the trajectory with Quantum-behaved Pigeon-Inspired Optimization(QPIO).Design/methodology/appro... Purpose–The purpose of this paper is to simplify the Explicit Nonlinear Model Predictive Controller(ENMPC)by linearizing the trajectory with Quantum-behaved Pigeon-Inspired Optimization(QPIO).Design/methodology/approach–The paper deduces the nonlinear model of the quadrotor and uses the ENMPC to track the trajectory.Since the ENMPC has high demand for the state equation,the trajectory needed to be differentiated many times.When the trajectory is complicate or discontinuous,QPIO is proposed to linearize the trajectory.Then the linearized trajectory will be used in the ENMPC.Findings–Applying the QPIO algorithm allows the unequal distance sample points to be acquired to linearize the trajectory.Comparing with the equidistant linear interpolation,the linear interpolation error will be smaller.Practical implications–Small-sized quadrotors were adopted in this research to simplify the model.The model is supposed to be accurate and differentiable to meet the requirements of ENMPC.Originality/value–Traditionally,the quadrotor model was usually linearized in the research.In this paper,the quadrotormodel waskept nonlinear and the trajectorywill be linearizedinstead.Unequaldistance sample points were utilized to linearize the trajectory.In this way,the authors can get a smaller interpolation error.This method can also be applied to discrete systems to construct the interpolation for trajectory tracking. 展开更多
关键词 explicit Nonlinear model predictive controller Linearized trajectory Quantum-behaved Pigeon-Inspired Optimization
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智能汽车稳定性MPC实时性改进的显式解方法
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作者 焦恒超 舒然 +2 位作者 曾兆枫 唐小林 舒红宇 《机械工程学报》 北大核心 2025年第10期263-275,共13页
模型预测控制(Model predictive control,MPC)具有很多优点,但用于智能汽车横摆稳定性控制时,由于其动力学模型的多约束和非线性问题,致使MPC优化算法复杂,难以实现足够短的控制周期和步长。为此,提出一种智能汽车横摆稳定性MPC的在线... 模型预测控制(Model predictive control,MPC)具有很多优点,但用于智能汽车横摆稳定性控制时,由于其动力学模型的多约束和非线性问题,致使MPC优化算法复杂,难以实现足够短的控制周期和步长。为此,提出一种智能汽车横摆稳定性MPC的在线显式求解方法,使用泰勒展开将非线性模型预测控制(Nonlinear model predictive control,NMPC)转换为线性时变模型预测控制(Linear time-varying model predictive control,LTV-MPC)。再使用滚动调整的权重系数,将不等式约束优化转换为能直接显式求解的无约束优化,以避免多步迭代寻优、加快MPC求解速度。仿真试验结果表明,在保证相同控制效果前提下,所提出的显式解方法能使MPC的求解速度提高3~4倍,可显著提高智能汽车横摆稳定性MPC的实时性。 展开更多
关键词 车辆横摆稳定性 模型预测控制 实时性 惩罚函数 显式求解
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基于数据驱动观测器的永磁同步电机显式模型预测直接速度控制 被引量:3
6
作者 史婷娜 赵梦圆 夏长亮 《中国电机工程学报》 北大核心 2025年第4期1248-1259,I0003,共13页
当参数失配时,永磁同步电机的显式模型预测(explicit model predictive,EMP)直接速度控制将出现明显的稳态静差。为此,现有方法通过配置扩张状态观测器(extended state observer,ESO)来实时观测和前馈补偿模型偏差,以实现无静差、高精... 当参数失配时,永磁同步电机的显式模型预测(explicit model predictive,EMP)直接速度控制将出现明显的稳态静差。为此,现有方法通过配置扩张状态观测器(extended state observer,ESO)来实时观测和前馈补偿模型偏差,以实现无静差、高精度的转速跟随控制。但实验和理论分析表明,由于ESO的带宽有限,对于变化扰动的补偿能力较弱,参数失配时系统的动态性能恶化。为同时改善参数失配时系统的稳态控制精度和动态性能,并提高鲁棒性,该文将无模型控制与EMP控制进行融合,通过构造超局部预测模型和数据驱动观测器,提出新的EMP直接速度控制策略。实验结果表明:所提方法凭借数据驱动观测器的高观测带宽,可以同时在动态和稳态阶段实现参数失配的优良补偿,兼顾动态与稳态性能。 展开更多
关键词 永磁同步电机 显式模型预测控制 直接速度控制 数据驱动 无模型控制
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基于SEN框架的间歇过程生产调度与显式模型预测控制集成优化
7
作者 王越 郭小晖 +1 位作者 金雨婷 金鑫 《辽宁石油化工大学学报》 2025年第4期80-88,共9页
采用同步法建立间歇过程生产调度和控制的集成框架模型。在调度部分,基于状态设备网络(SEN)和特定单元事件点连续建模法建立生产调度模型;调度和控制的集成模型属于混合整数动态优化问题,求解复杂且计算量大,为了解决在线计算负担重的问... 采用同步法建立间歇过程生产调度和控制的集成框架模型。在调度部分,基于状态设备网络(SEN)和特定单元事件点连续建模法建立生产调度模型;调度和控制的集成模型属于混合整数动态优化问题,求解复杂且计算量大,为了解决在线计算负担重的问题,采用显式模型预测控制(EMPC)进行离线求解;使用MPT工具箱解决EMPC动态问题;引入二进制变量,将求解得到的显式控制解转换为显式线性约束,并将其添加到调度模型中共同约束目标;通过算例分析,对优化结果与纯调度模型进行了对比分析,验证了集成模型的经济性。 展开更多
关键词 间歇过程生产调度 状态设备网络 集成模型 显式模型预测控制
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智能汽车轨迹跟踪多目标显式模型预测控制 被引量:8
8
作者 赵树恩 王盛 冷姚 《汽车工程》 EI CSCD 北大核心 2024年第5期784-794,815,共12页
针对现有智能汽车轨迹跟踪控制算法难以同时保证跟踪精确性、横向稳定性、舒适性以及控制实时性的问题,提出了一种基于多目标优化和显式模型预测控制理论的轨迹跟踪控制策略(MO-EMPC)。首先,建立考虑跟踪精确性、横向稳定性、舒适性的... 针对现有智能汽车轨迹跟踪控制算法难以同时保证跟踪精确性、横向稳定性、舒适性以及控制实时性的问题,提出了一种基于多目标优化和显式模型预测控制理论的轨迹跟踪控制策略(MO-EMPC)。首先,建立考虑跟踪精确性、横向稳定性、舒适性的多目标函数及约束。然后,针对传统MPC控制实时性低的问题,设计基于EMPC的多目标优化轨迹跟踪控制器,通过引入多参数二次规划(MPQP)理论,将反复在线优化求解过程转化为等价的分段仿射系统(PPWA),离线计算得到最优显式控制律以供实时控制调用,减少在线运算时间。最后,基于CarSim/Simlink联合仿真方法,将所设计控制器的轨迹跟踪多目标优化效果与MPC控制效果进行对比验证。研究结果表明,所提出的轨迹跟踪策略在保证良好的跟踪精度前提下,横向稳定性、舒适性方面的表现更优于MPC控制器,且算法在线运行速度提高56.63%。 展开更多
关键词 汽车工程 轨迹跟踪 多目标优化 智能车辆 显式模型预测控制
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应用显式模型预测控制的永磁同步风电机组频率电压协同调节 被引量:2
9
作者 闫逸辰 寇鹏 +4 位作者 张远航 李华 李旭东 熊尉辰 梁得亮 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期9-18,共10页
为解决高压直流输电线路发生闭锁故障引起送端近区功率冗余、造成频率和电压升高的问题,提出了一种面向频率电压协同调节的永磁同步风电机组的显式模型预测控制(EMPC)策略。该控制策略利用了直驱式永磁同步风力发电机组具有同时调节电... 为解决高压直流输电线路发生闭锁故障引起送端近区功率冗余、造成频率和电压升高的问题,提出了一种面向频率电压协同调节的永磁同步风电机组的显式模型预测控制(EMPC)策略。该控制策略利用了直驱式永磁同步风力发电机组具有同时调节电网频率和电压的能力。根据频率摆动方程和电压灵敏度模型建立了换流站母线电压和电网频率的状态空间模型;将永磁同步风电机组的有功输出和无功输出相结合,利用多个EMPC控制器计算代价函数下的最优输出并进行组合,计算出故障后永磁同步风电机组的参考功率输出,以实现送端近区频率和电压的协同控制。在MATLAB/Simulink平台进行仿真验证表明:当闭锁故障发生时,EMPC控制策略不仅可以降低送端近区的频率和电压的峰值与稳态值,而且与其他控制方法相比,频率峰值降低了0.089 Hz,电压峰值降低了0.012(标幺值)。该研究可为电力系统的频率电压控制提供理论及工程参考。 展开更多
关键词 永磁同步电机 风力发电 频率控制 电压控制 显式模型预测控制
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质子交换膜燃料电池性能优化控制 被引量:2
10
作者 胡杰 徐泽俊 +3 位作者 岳肖 李昊 袁春 宾洋 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第1期395-406,I0033,共13页
质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell,PEMFC)的热管理,是影响PEMFC安全、稳定、高效运行的核心关键因素。该文在分析PEMFC热管理子系统的结构,以及关键组成部件(包括空气压缩机、冷却液循环泵和冷却风扇)的工作原理... 质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell,PEMFC)的热管理,是影响PEMFC安全、稳定、高效运行的核心关键因素。该文在分析PEMFC热管理子系统的结构,以及关键组成部件(包括空气压缩机、冷却液循环泵和冷却风扇)的工作原理基础上,首先搭建耦合热管理子系统的PEMFC非线性仿真模型,进一步将其简化处理得到用于控制的线性模型;在此基础上,设计基于卡尔曼滤波的状态观测器,以实现对状态和不可测量扰动的估计,从而消除模型稳态误差;随后设计目标计算器,以净输出功率跟踪误差最小化和系统效率最大化为目标,对PEMFC系统工作状态进行优化;进而基于线性控制模型,设计无偏显式模型预测控制(offset-free explicit model predictive control,offset-free EMPC),对优化工作状态进行跟踪控制;最后,搭建一个软件在环(softwareintheloop,Si L)测试平台,通过与传统MPC控制策略的仿真结果对比可得,无偏EMPC控制策略可以显著将净输出功率的平均跟踪误差绝对值从344.29W减小到82.19W,系统效率从40.32%提升到46.56%,算法平均单步计算耗时从26ms降低到11.8ms,并且可以约束PEMFC系统运行在稳定和安全的工况。 展开更多
关键词 质子交换膜燃料电池 系统热管理 净输出功率跟踪 效率最优化 无偏显式模型预测控制
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基于EMPC的四足机器人控制方法研究
11
作者 周毅 张晴 杨金广 《工业控制计算机》 2024年第9期20-22,共3页
为了提高四足机器人的运动性能和弥补模型预测控制在线计算量大的不足,提出了基于显式模型预测控制(EMPC)理论的四足机器人控制方法。基于动力学和运动学理论建立四足机器人的状态空间模型,并确定目标函数和约束条件;利用EMPC理论,得到... 为了提高四足机器人的运动性能和弥补模型预测控制在线计算量大的不足,提出了基于显式模型预测控制(EMPC)理论的四足机器人控制方法。基于动力学和运动学理论建立四足机器人的状态空间模型,并确定目标函数和约束条件;利用EMPC理论,得到显式控制律实现四足机器人的控制。仿真结果表明,所提出的EMPC控制方法减少了在线计算时间,实现了四足机器人足端力控制。 展开更多
关键词 四足机器人 显示模型预测控制 多参数二次规划 运动学
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基于电感辨识的内置式永磁同步电机电流模型预测控制 被引量:15
12
作者 贾成禹 王旭东 周凯 《电机与控制学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第11期75-82,共8页
为了开发内置式永磁同步电机的电流模型预测控制算法,针对被控对象模型的非线性特点在控制器的设计过程中通过扩张转速相关状态的方式获得线性的预测模型,将d-q坐标系下的定子电压和电流的二次不等式形式的约束用一系列的线性不等式来... 为了开发内置式永磁同步电机的电流模型预测控制算法,针对被控对象模型的非线性特点在控制器的设计过程中通过扩张转速相关状态的方式获得线性的预测模型,将d-q坐标系下的定子电压和电流的二次不等式形式的约束用一系列的线性不等式来近似以简化预测算法的复杂性,由此把该模型预测控制问题转化为线性约束系统的多参数二次规划问题,通过离线求解获得全部最优控制状态反馈规律,解决了传统模型预测控制算法在线计算量大的问题。同时考虑到参数的时变特性,采用带遗忘因子的递推最小二乘法对交直轴电感参数进行在线辨识,将辨识结果用于扩张状态的参数和目标控制电压的计算中,提高了该电流控制器的鲁棒性。 展开更多
关键词 电流控制 模型预测控制 显式解 电感辨识 内置式永磁同步电机 递推最小二乘
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大惯量随动系统解析模型预测控制 被引量:9
13
作者 汪正军 王军政 +1 位作者 马立玲 赵江波 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第11期1307-1312,共6页
为了提高时变负载大惯量随动系统的响应速度以及控制精度,将解析模型预测控制运用到负载系统的控制策略中.建立了大惯量随动系统负载的动力学模型,并考虑系统性能指标、能量输入功率和制动功率等约束条件,通过双无迹卡尔曼观测器对负载... 为了提高时变负载大惯量随动系统的响应速度以及控制精度,将解析模型预测控制运用到负载系统的控制策略中.建立了大惯量随动系统负载的动力学模型,并考虑系统性能指标、能量输入功率和制动功率等约束条件,通过双无迹卡尔曼观测器对负载惯量扰动进行实时观测,实现了大惯量随动系统的解析模型预测控制.仿真试验结果表明,包含了约束条件的解析模型预测控制,减小了大惯量随动系统的响应时间,提高了控制精度,达到了预期的控制效果. 展开更多
关键词 大惯量随动系统 解析模型预测控制 能量约束 扰动观测器 永磁同步电机
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考虑局部非线性结构振动的模型预测控制 被引量:3
14
作者 李飞 张盛 +1 位作者 彭海军 陈飙松 《计算力学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第5期582-588,共7页
针对具有局部非线性的结构振动主动控制问题,首先,利用Newmark-β法推导了局部非线性结构动力响应的时域显式递推表达式。然后,基于该表达式,一方面建立了局部非线性结构振动预测模型,并借鉴模型的线性化思想对非线性环节进行处理,提出... 针对具有局部非线性的结构振动主动控制问题,首先,利用Newmark-β法推导了局部非线性结构动力响应的时域显式递推表达式。然后,基于该表达式,一方面建立了局部非线性结构振动预测模型,并借鉴模型的线性化思想对非线性环节进行处理,提出考虑局部非线性结构振动的模型预测控制算法;另一方面,在获取各仿真时刻的预测初始状态时,为避免直接对非线性动力学方程所有维度的完全迭代求解,推导了时域显式降维迭代方法,从而使在线计算效率得到显著提高。最后,分别以局部非线性弹簧振子系统在简谐激励作用下的无控动力学分析和含粘滞阻尼器毗邻框架建筑结构在地震激励作用下的受控振动为例,进行数值仿真,结果表明,本文算法计算准确且控制效果较好。 展开更多
关键词 局部非线性 显式递推表达式 模型线性化 模型预测控制 显式降维迭代
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电力系统电压崩溃的显式模型预测控制 被引量:4
15
作者 张聚 陈圆 丁靖 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2012年第16期8-14,共7页
由于电力系统不仅包含非线性动态,还包含了离散事件以及一些离散的操纵变量,因此电力系统本质上是一个复杂的混杂系统。利用混合逻辑动态(MLD)模型和分段仿射模型(PWA)描述电力系统的非线性动态特性、离散事件和变量,建立电力系统的混... 由于电力系统不仅包含非线性动态,还包含了离散事件以及一些离散的操纵变量,因此电力系统本质上是一个复杂的混杂系统。利用混合逻辑动态(MLD)模型和分段仿射模型(PWA)描述电力系统的非线性动态特性、离散事件和变量,建立电力系统的混杂系统模型。针对电力系统的混杂模型,将显式模型预测控制技术应用于电力系统,并对电力系统的电压进行稳定控制。数值仿真研究表明,所提方法能够预测和防止电压崩溃,并对于故障情况能够迅速地做出响应,表明该方法是有效的。 展开更多
关键词 电力系统 紧急电压控制 PWA近似 MLD模型 显式模型预测控制
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基于扰动观测器的PMSM模型预测电流控制 被引量:5
16
作者 贾成禹 王旭东 周凯 《电力电子技术》 CSCD 北大核心 2019年第10期23-25,95,共4页
针对电动车用永磁同步电机(PMSM)驱动系统对高性能电流控制的需求,提出了一种显式模型预测控制(EMPC)电流控制算法。通过对PMSM状态空间模型的线性化获得预测模型;将系统输入及状态的二次型约束条件用线性矩阵不等式近似,降低了EMPC问... 针对电动车用永磁同步电机(PMSM)驱动系统对高性能电流控制的需求,提出了一种显式模型预测控制(EMPC)电流控制算法。通过对PMSM状态空间模型的线性化获得预测模型;将系统输入及状态的二次型约束条件用线性矩阵不等式近似,降低了EMPC问题建模和求解的复杂度。针对模型线性化以及模型参数失配造成模型不准确的问题,设计了基于控制Lyapunov函数的观测器对状态和扰动进行了观测,该方法保证了估计误差的渐近稳定性,同时利用观测结果在EMPC闭环控制中实现电流的无稳态误差控制。实验结果证明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 永磁同步电机 电流控制 显式模型预测控制
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车辆多目标自适应巡航显式模型预测控制 被引量:22
17
作者 赵树恩 冷姚 邵毅明 《交通运输工程学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第3期206-216,共11页
为了兼顾车辆自适应巡航控制(ACC)系统的跟踪控制效果和实时性,提出了基于显式模型预测控制(EMPC)理论的车辆多目标自适应巡航控制方法;基于车辆间运动学关系建立自适应巡航控制运动学模型,根据预测控制理论推导预测时域内的跟踪误差预... 为了兼顾车辆自适应巡航控制(ACC)系统的跟踪控制效果和实时性,提出了基于显式模型预测控制(EMPC)理论的车辆多目标自适应巡航控制方法;基于车辆间运动学关系建立自适应巡航控制运动学模型,根据预测控制理论推导预测时域内的跟踪误差预测模型,并确定车辆安全性、跟踪性、经济性和舒适性等多性能目标函数和约束条件;运用显式模型预测控制中的多参数规划理论,将基于反复在线优化计算的闭环模型预测控制系统转化为与之等价的显式多面体分段仿射(PPWA)系统,通过离线计算获得期望加速度与距离误差、速度误差、自车加速度和前车加速度等状态变量之间的最优控制律,并设计在线查表的搜索流程,通过定位当前状态所处分区,并应用该分区的显式控制律实现自适应巡航控制;进行了纵向跟踪工况仿真验证,并与传统MPC-ACC控制方法进行对比。对比结果表明:在前车正弦加减速工况下,EMPC-ACC控制器单步运算速度比MPC-ACC控制器平均提升了53.51%,EMPC-ACC控制下的平均距离跟踪误差为0.220 3 m,平均速度误差为0.340 1 m·s-1;在前车阶跃加减速工况下,EMPC-ACC控制器单步运算速度比MPC-ACC控制器平均提升了72.96%,EMPC-ACC控制下的平均距离跟踪误差为0.331 9 m,平均速度误差为0.399 1 m·s-1。可见,提出的EMPC-ACC控制算法在保证纵向跟踪性能的前提下,有效地提高了自适应巡航控制的实时性。 展开更多
关键词 汽车工程 自适应巡航控制 多性能目标优化 显式模型预测控制 多面体分段仿射 多参数二次规划
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基于ARM-Linux平台的显式模型预测控制算法实现 被引量:3
18
作者 张聚 蔡文豹 谢碧锋 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第B09期18-22,共5页
为了对显式模型预测控制算法进行实验研究,建立了基于ARM-Linux平台的显式模型预测控制实物仿真控制系统.在ARM-Linux平台上实现了显式模型预测控制算法的在线计算过程,把传统的隐式模型预测控制的反复在线优化计算问题转变为在线数据... 为了对显式模型预测控制算法进行实验研究,建立了基于ARM-Linux平台的显式模型预测控制实物仿真控制系统.在ARM-Linux平台上实现了显式模型预测控制算法的在线计算过程,把传统的隐式模型预测控制的反复在线优化计算问题转变为在线数据搜索过程,简化了在线计算过程,提高了在线计算速度,减少了在线计算时间.对显式模型预测控制算法的离线计算步骤、实物仿真控制系统设计的整体结构、离线计算得到的被控系统状态分区及其对应分区上的显式线性控制规律库结构、接口函数的结构和ARM-Linux环境下的控制系统结构进行了讨论.最后给出了基于ARM-Linux平台的显式模型预测控制算法控制效果. 展开更多
关键词 显式模型预测控制 ARM—Linux平台 在线数据搜索
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汽车悬挂系统显式模型预测控制 被引量:3
19
作者 张聚 刘江 王槊华 《信息与控制》 CSCD 北大核心 2009年第6期692-697,共6页
本文把显式模型预测控制应用于汽车悬架主动控制,以改善汽车悬架系统的控制效果,并满足系统状态性能和控制力等方面约束条件.针对汽车悬挂动力学简化模型(二维)和1/2悬挂动力学模型,并做了数值仿真计算.研究结果表明了汽车悬挂系统显式... 本文把显式模型预测控制应用于汽车悬架主动控制,以改善汽车悬架系统的控制效果,并满足系统状态性能和控制力等方面约束条件.针对汽车悬挂动力学简化模型(二维)和1/2悬挂动力学模型,并做了数值仿真计算.研究结果表明了汽车悬挂系统显式模型预测控制系统的有效性. 展开更多
关键词 多参数二次规划 显式模型预测控制 主动悬架
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DC-DC变换器显式模型预测控制 被引量:4
20
作者 张聚 丁靖 《吉林大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第S1期270-274,共5页
采用v分解方法建立了DC-DC变换器的离散时间混杂模型,并将其转换为分段仿射(PWA)形式,把DC-DC变换器的控制问题转化为分段仿射系统的约束优化控制问题。针对带状态和输入约束的离散时间分段仿射系统动态变化快的特点,应用显式模型预测... 采用v分解方法建立了DC-DC变换器的离散时间混杂模型,并将其转换为分段仿射(PWA)形式,把DC-DC变换器的控制问题转化为分段仿射系统的约束优化控制问题。针对带状态和输入约束的离散时间分段仿射系统动态变化快的特点,应用显式模型预测控制方法,并基于多参数二次规划算法得到了关于状态变量的分段线性显式最优控制律,从而进一步得到DC-DC变换器显式模型预测控制系统。数值仿真计算表明:DC-DC变换器的显式模型预测控制是有效的,系统控制的动态性能是优越的。 展开更多
关键词 自动控制技术 DC-DC变换器 显式模型预测控制 PWA模型 多参数规划
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