外文翻译---基于模型预测控制利用不确定集方法的鲁棒优化(译文)
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1、PDF外文:http:/ 出处: Instrumentation, Communications, Information Technology, and Biomedical Engineering (ICICI-BME), 2009 International Conference on. IEEE, 2009: 1-5 中文 2315 字 基于模型预测控制 利用不确定集方法 的鲁棒优化 摘要 (原文 上知网检索 -The Robust Optimization Based Model PredictiveControl using Box Uncert
2、ainty Set) 论文考虑了 鲁棒优化 (RO)在模型预测控制中的应用。这个优化方法包含了不确定数据,也就意味着当解决方案必须确定时 优化问题的数据并不是精确的被知道。鲁棒优化 (RO)已经广泛应用于各种适用场合,在本文中 ,展现了在 模型预测控制 (MPC)中的应用。 基于模型预测控制的鲁棒优化 (RO based-MPC)被用于废热锅炉控制的仿真模拟之中。 关键词: 对偶问题 ,鲁棒优化,模型预测控制,内点法,二次模型性能 I 介绍 MPC 是一种控制算法,显性的使用过程的模型通过最小化一个目标函数。这个模型被用来预测将来的过
3、程输出。众所周知, MPC 在过程工业中处理限制性的多变量的控制问题。知道 过程输出,一个控制序列能够被计算用来简化设计的目标函数。然而,工厂中每一步只用控制信号的第一个元素,这就是被熟知的区间后退策略。在下一次采样时 会重复上一次的计算方法。 在优化过程中,MPC 用一个线性动态过程的模型,线性输入的限制,输出,和输入的减小量最终 在一个最优控制的一次规划或二次规划中。 在这种情况中,工厂的动态的过程是不确定的,鲁棒 MPC 已经有了解决了这个问题策略, 适用于描述不确定性的一般方法工厂使用各种可用的数学模型文献中可用的框架。 接下来,考虑到闭环鲁棒性的一组性能指数会被选择。 鲁
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