控制科学与技术的发展及其思考.docx
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1、掌握科学与技术的进展及其思索1掌握科学与技术的进展状况掌握科学与技术在20世纪的人类科技进步中起到了举足轻重的作用,为了解决当今社会的很多挑战性问题产生了乐观的影响,供应了科学的思想方法论;为很多产业领域实现自动化奠定了理论基础,供应了先进的生产技术和先进的掌握仪器及装备。特殊是数字计算机的广泛使用,为掌握科学与技术开拓了更广泛的应用领域。回顾近百年来的工程技术的进展,可以看到,20世纪的掌握科学与技术是在实践的重大需求驱动下快速进展的,他经受了若干重要的进展时期,如20世纪初的Lyapunov稳定理论和PID掌握律概念;20年月的反馈放大器;30年月的NyqUiSt与Bode图;40年月维纳
2、的掌握论;50年月贝尔曼动态规划理论和庞特里亚金极大值原理;60年月卡尔曼滤波器、系统状态空间法、系统能控性和能观性;70年月的自校正掌握和自适应掌握;80年月针对系统不确定状况的鲁棒掌握;90年月基于智能信息处理的智能掌握理论。中国掌握学科界的很多学者为掌握理论和技术的进展也做出重要的贡献。随着计算机科学、网络和智能信息处理技术的进步,以及社会生产力进展的剧烈需求,在如何解决日益增加的简单系统、网络系统、多传感器信息融合、生物、基因、量子计算、社会经济与生态等重大问题上,掌握科学和自动化领域的争论者们在21世纪初面临着更重大的、更为迫切的挑战。近30年来,掌握科学在非线性系统掌握、分布参数系
3、统掌握、系统辨识、随机与自适应掌握、鲁棒掌握、离散大事系统和混合系统、智能掌握等争论方向上取得了很多重要进展。在21世纪初的十几年,这些方向仍将是掌握科学进展的主要争论方向,它们之间的交叉与结合,将形成很多应用性更强的重要争论方向。非线性掌握是掌握理论中一个重要的争论分支,目前在该方向的一些争论成果已应用于机器人、直升飞机与电力系统掌握等实际掌握工程中。可以预见,非线性掌握理论的进一步进展,将对多机器人系统协调操作与大型网络稳定平安为背景的非线性系统的掌握工程等产生重大影响。混沌系统作为非线性系统的重要组成部分,在混沌生成、混沌抑制、混沌同步化、混沌通讯应用以及混沌信息编码等方面已经取得一些突
4、破性的进展。这些争论成果将对简单系统的深化争论供应了有意义的借鉴。自20世纪70年月开头,国内外学者开头重视分布参数系统的争论。分布参数系统是无穷维系统,一般由偏微分方程、积分方程、泛函微分方程或抽象空间中的微分方程所描述。我们我国学者在瘦长体弹性振动系统的建模和振动掌握、振动系统的谱分析、能控性和反馈镇静、一般无穷维系统的极大值原理、人口系统掌握、人口猜测和掌握等方面都做出了重要贡献。由于实际系统的简单性,人们往往很难(或不行能)从基本的物理定律动身直接推导出系统的数学模型,这就需要采用可以测量的系统输入和输出数据,来构造系统内结构及参数的估量,并争论估量的牢靠性和精度等问题,这就是系统辨识
5、的任务。20世纪90年月,线性系统辨识理论趋于成熟,而非线性系统的辨识仍处于进展阶段。近10年来,系统辨识领域有3个热点争论方向:基于鲁棒掌握的数学模型要求的鲁棒辨识,基于特殊信号驱动下的系统辨识和基于智能信息处理的非线性系统辨识。当实际系统受到的外界干扰和系统模型误差被看作为随机噪声时,我们把这类系统称为随机系统。近年来,在非线性滤波、随机极大值原理、随机最优掌握综合等方面已有新的进展。人们为了寻求能够实际应用并且性能良好的掌握算法,由分别思想和必定等价思想进展了自适应掌握的理论和方法。在科学争论和工程实践中,自适应算法已经成为一种特别有效的重要方法。一般地,系统的数学模型与实际系统存在着参
6、数或结构等方面的差异,而我们设计的掌握律大多都是基于系统的数学模型,为了保证明际系统对外界干扰、系统的不确定性等有尽可能小的敏感性,导致了争论系统鲁棒掌握问题。近年来,对非线性系统的鲁棒适应掌握16的争论已成为一个热点方向。人工神经网方法、滑动模(sliding-mode)方法及鲁棒掌握方法的结合可以设计出对一大类连续时间非线性系统稳定的自适应掌握律1刀。20世纪80年月消失的H8设计方法和变结构掌握(滑摸掌握)推动了鲁棒掌握理论的进展。现在,系统H8范数已成为系统的重要性能指标。如何有效采用过程信息来降低系统的不确定性,是鲁棒掌握争论的重要内容。由于很多掌握问题可归结为线性矩阵不等式(LMI
7、)的争论,20世纪90年月中期消失了关于LMI的掌握软件工具。近几年,非线性系统、时滞饱和系统、时滞故障系统的鲁棒综合掌握问题已经成为新的热点争论方向,而且已经有不少应用实例,例如,核反应堆的温度跟踪鲁棒掌握、导弹系统的鲁棒自适应最优跟踪设计、机器人操作的鲁棒神经掌握。系统的状态随离散大事发生而瞬时转变,不能用通常的动态方程来描述,一般称这类系统为离散大事动态系统(DEDS)。对它的争论始于20世纪80年月初。目前已进展了多种处理离散大事系统的方法和模型,例如有限状态马尔科夫链、Petri网、排队网络、自动机理论、扰动分析法、极大代数法等。其理论已经应用于柔性制造系统、计算机通信系统、交通系统
8、等。离散大事系统的争论虽然取得较大进展,但还没有一套完整的理论体系来评价离散时间系统模型与实际对象的差异。离散大事动态系统自然延长就是混合动态系统。包含离散大事动态系统(DEDS)和连续变量动态系统(CVDS)、两者又相互耦合作用的系统称为混合动态系统(HDS)。关于混合系统最早的文献消失在1966年。1979年瑞典人Cellier首先引入混合系统结构的概念,把系统分为离散、连续和接口3个部分。1989年Golli针对计算机磁盘驱动器模型引入混合系统的概念,把连续部分和接口部分结合起来进行争论。虽然混合系统的争论取得了一些成果,但仍处于进展阶段,其理论和应用争论仍是将来几年的争论热点。最近,混
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- 控制 科学 技术 发展 及其 思考
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