水下机器人的动态Petri递归神经网络控制方法.pdf

水下机器人的动态Petri递归神经网络控制方法.pdf

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文集编号: 20140120009008

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文档介绍

针对传统的水下机器人模糊神经网络控制器存在计算量大、抗环境扰动滞后等缺点,设计递归模糊神经网络控制器,通过在线的动态反馈增强水下机器人对环境变化 的反应能力.并在网络的第三层即Petri层设计阈值,根据控制器误差的在线控制网络的学习和训练量,从而减少了模糊神经网络的计算量,提高反应速度.基 于反向梯度传播原理,由能量函数设计了该网络的学习算法,并根据离散型李亚普诺夫函数确定了学习率参数,从而保证整个网络的收敛性.实验结果表明,该控制 器能够提高递归神经网络的计算效率,减少控制误差,对外界干扰具有较强的鲁棒

文档标签: 机械制造自动化
贡献者

秦晓蕊新来的

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