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MATLAB-基于
模糊自适应PID
的智能倒车控制系统设计与仿真.zip
对智能倒车系统进行了方案研究以及结构设计,确立了
模糊自适应PID
技术与经典PID技术相结合的车辆转向控制,以及利用模糊PID控制进行车辆速度控制,设计了语言变量及其隶属度函数,建立了模糊规则,完成了各个控制器的参数设计。最后并基于MATLAB对智能倒车系统进行了动态仿真,并使用Simulink模型对模糊控制器的性能测试仿真。
2021-11-09 18:04:27
34KB
MATLAB
Simulink
智能倒车
模糊PID
1
模糊自适应PID
控制器
模糊自适应PID
控制器,含C语言版本机matlab版本,可以用来学习及使用。
模糊自适应PID
控制器,含C语言版本机matlab版本,可以用来学习及使用。
2021-11-03 21:39:56
327KB
pid
1
模糊自适应PID
串级控制在主汽温控制中的应用
针对火电厂主汽温控制系统中被控对象具有大延迟、大惯性特点,模糊控制和常规PID很难达到理想的控制要求,在Simulink环境下,将模糊控制、PID控制和串级控制结合起来,设计了主汽温串级模糊控制策略和
模糊自适应PID
控制器,实现了PID控制器参数的在线自整定。仿真结果表明:
模糊自适应PID
串级控制比常规PID串级控制具有超调量小、调节时间短,抗干扰能力强,且具有较强的鲁棒性,对实际工程应用具有一定的参考价值。
2021-10-17 09:36:23
1.52MB
主汽温;
模糊自适应;
串级控制;
PID
1
基于
模糊自适应PID
控制的铅酸蓄电池智能充电系统的研究.pdf
基于
模糊自适应PID
控制的铅酸蓄电池智能充电系统的研究.pdf
2021-09-09 09:06:51
1.06MB
智能系统
人工智能
系统开发
参考文献
模糊自适应PID
单级旋转倒立摆稳定控制simulink
模糊自适应PID
单级旋转倒立摆稳定控制simulink
2021-06-27 14:20:38
24KB
matlab
1
基于Matlab的
模糊自适应PID
控制器仿真研究
传统PID在对象变化时,控制器的参数难以自动调整。将模糊控制与PID控制结合,利用模糊推理方法实现对PID参数的在线自整定。使控制器具有较好的自适应性。使用MATLAB对系统进行仿真,结果表明系统的动态性能得到了提高。
2021-06-02 15:27:33
469KB
模糊控制
自适应
PID
matlab
1
汽车ABS的
模糊自适应PID
控制
为获得更贴近实际情况的滑移率变化,在车辆动力学模型加入空气阻力和滚动阻力,应用Matlab2012b/Simulink环境内建立更加接近实际的车辆ABS动力学仿真模型.结合模糊控制与PID控制的优点设计出一种
模糊自适应PID
控制器.结果表明:
模糊自适应PID
控制策略来解决汽车ABS的控制优化问题可行,提高了系统的动态性能和安全性能;能适应不同路面的变化;控制过程平稳且可以达到很好的制动效果.
2021-05-29 22:14:30
302KB
汽车ABS
动力学模型
模糊控制
PID控制
1
基于
模糊自适应PID
的智能车控制与仿真.pdf
基于
模糊自适应PID
的智能车控制与仿真.pdf
2021-05-13 22:02:23
4.75MB
模糊PID
1
基于
模糊自适应PID
的列车智能驾驶算法
基于
模糊自适应PID
的列车智能驾驶算法
2021-05-13 15:53:06
2.03MB
研究论文
1
智能车辆主动避撞路径规划与跟踪控制方法研究
首先,详细介绍了本论文的研究现状、研究意义以及智能车主动避撞技术的发展现 状,详细介绍了当前智能车辆路径规划和轨迹跟踪控制技术的相关方法以及各种方法的长处与不足。本文结合 PID 控制和模糊控制两种控制算法的优势,确定了用
模糊自适应PID
轨迹跟踪控制器作为避撞模型的轨迹跟踪层,以克服单一的 PID 控制器参数不能在线调节的弊端。为避免出现极限情况下跟踪不好的问题,确定了 MPC 控制算法在轨迹跟踪层的应用。为解决智能车辆在动态环境下轨迹规划问题,论文选用了模型预测轨迹重规划算法作为轨迹规划层。 其次,以前轮转向的智能车为研究对象,建立了车辆坐标系,建立了二自由度的智 能车辆动力学方程。在研究轨迹跟踪问题的过程中,详细介绍了模糊 PID 轨迹跟踪控制器和 MPC 轨迹跟踪控制器的建立过程,并在 Matlab/Simulink 环境中分别对其跟踪效果进行仿真。结果显示在车速为 18km/h、36km/h 和 72km/h 时,对于不同的跟踪轨迹(直线和双移线),两者都有较理想的跟踪效果。然后,论文详细介绍了模型预测理论在动态环境中轨迹重规划的应用,并据此建立了智能车主动避撞模型的轨迹规划器。为满足实时性和鲁棒性的需要,论文轨迹规划层采用了计算量较少的点质量车辆模型。 最后,论文利用前面建立的模糊 PID 和 MPC 控制器分别作为轨迹跟踪层,利用模型预测动态轨迹规划器作为轨迹规划层,搭建了轨迹规划+轨迹跟踪的双层控制器作为智能车主动转向避撞模型。最后在 Matlab/Simulink 环境中分别对其避撞效果进行仿真,结果显示,当车速为 18km/h、36km/h 时,该模型有较好的避撞效果,并在避撞之后能够及时跟踪原来的轨迹行驶;但当车速为 72km/h 时,由于车速较高,障碍物信息过早的加入会导致智能车较早进行轨迹重规划并偏离原来轨迹,但整体上来说该避撞模型都实现了避撞的设计目标。论文选用的轨迹规划和跟踪算法都能满足智能车主动避撞技术的要求。
2021-05-05 19:01:49
2.59MB
主动避障
模糊自适应PID
模型预测控制
轨迹规划
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