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A New Adaptive Control Scheme Using Dynamic Neural Networks

机译:动态神经网络的自适应控制新方案

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摘要

A new adaptive neuro-control structure is proposed for the speed control of a nonlinear motor drive system and the compensation of the nonlinearities. A dynamic artificial neural network is used for the on-line adaptive control of the nonlinear motor drive system with high static and Coulomb friction. The neural network is first trained off-line to learn the inverse dynamics of the motor drive system using a layer decoupled extended Kalman filter algorithm. The proposed control scheme is validated experimentally on a dc motor drive system using a standard personal computer. The results obtained confirm the excellent tracking performance and disturbance rejection properties of the system.
机译:提出了一种新的自适应神经控制结构,用于非线性电动机驱动系统的速度控制和非线性补偿。动态人工神经网络用于具有高静态和库仑摩擦的非线性电动机驱动系统的在线自适应控制。首先使用离线解耦扩展卡尔曼滤波器算法对神经网络进行离线训练,以学习电动机驱动系统的逆动力学。所提出的控制方案在使用标准个人计算机的直流电动机驱动系统上进行了实验验证。获得的结果证实了系统出色的跟踪性能和干扰抑制性能。

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