2.1 运动控制方案系统结构 2.1.1 传统的控制系统 典型的运动控制系统的结构框图如图 2.1 所示 [17] 。它包括人机界面、运算处理器、 检测传感器、执行装置等等(一般还需要有安全辅助措施)。运算处理单元是系统的核 心,主要完成控制算法的实现。当今微处理器更新换代的很迅速,运算处理单元已经可 以实时的计算相当复杂或者高难度的算法。运算处理器接受传感器的信号,监测被控对 象当前状态,然后通过预定算法来产生控制指令,输出给执行装置。执行装置通常是通 过功率放大器将控制指令信号放大成功率信号,控制伺服电机、气动阀、电磁阀、继电 器等执行机构。另外,为了与人沟通,通常还需要有人机界面。人机界面用于显示系统 中人所关心的参数或者动画轨迹,接收操作员的指示,完成对系统的配置任务。
2022-11-22 08:38:56 1.7MB 运动控制
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基于随机微分博弈的最优投资组合,罗琰,杨招军,本文研究了基于投资者与自然之间二人-零和随机微分博弈的最优投资问题。假设投资者具有指数效用,自然是博弈的“虚拟”对手,通�
2022-05-09 23:19:57 560KB 首发论文
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1.3 课题研究的目的和意义 随着现代工业的迅速发展,传统制造业表现出越来越多的局限性,不能适应很多复 杂的应用场合,尤其在轴数较多、控制算法复杂、运动精度、自动化程度和生产效率要
2022-02-22 15:29:55 1.7MB 运动控制
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低碳背景下,将产品的减排量作为状态变量,借助微分博弈研究由供应商和制造商组成的两级供应 链长期动态合作减排和政府补贴策略问题.分别构建集中式和无成本分担的分散式微分博弈模型,并通过引入成本分担契约实现供应链系统利润的Pareto改善,得出并比较了3种决策情形下供应商和制造商各自相应的最优反馈均衡策略,以及产品减排量随时间变化的最优轨迹;然后,讨论政府补贴行为与企业选择合作减排行为之间的互动博弈,发现政府减排补贴的引入改变了3种决策情形下供应链成员的最优减排努力水平和利润的大小;最后,通过算例对相关参数进行灵敏度分析,验证了结论的有效性,为供应链上下游企业长期开展合作减排以及政府制定补贴政策提供了科学依据.
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Markov微分博弈模型及其在网络安全中的应用.pdf
基于定性微分博弈的网络安全威胁预警方法.pdf
很好的关于微分博弈的入门材料,浙大博士论文
2021-02-20 10:06:43 390.94MB 博弈论 微分博弈 数值算法
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