Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нейроуправление,д.з..doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
16.04.2015
Размер:
299.01 Кб
Скачать

Старооскольский технологический институт

(филиал)

Московского государственного института стали и сплавов

(технологического университета)

Кафедра АиПэ

Ю.И. Еременко, Д.А. Полещенко

НЕЙРОУПРАВЛЕНИЕ

методические указания

к выполнению домашнего задания

для студентов специальности

080801 – «Прикладная информатика»

(очная форма обучения)

Старый Оскол

2007

УДК 519.7

ББК 6*3,1

Рецензент: начальник «Проектэлектромонтаж» Ю.М. Пожарский

Еременко Ю.И., Полещенко Д.А. Нейроуправление. Методические указания к выполнению домашнего задания. Старый Оскол, СТИ МИСиС, 2007. – 20с.

Методические указания к выполнению домашнего задания по курсу «Нейроуправление» для студентов специальности: 080801 – «Прикладная информатика», очной формы обучения.

 Еременко Ю.И., Полещенко Д.А.

 СТИ МИСиС

Содержание

Предисловие 4

Домашнее задание №1 5

1. Цели и задачи домашнего задания 5

2. Содержание домашнего задания 5

3. Порядок выполнения домашнего задания 6

4. Требования к оформлению домашнего задания 9

Домашнее задание №2 10

1. Цели и задачи домашнего задания 10

2. Содержание домашнего задания 10

3. Порядок выполнения домашнего задания 11

4. Требования к оформлению домашнего задания 13

Список литературы 14

. 14

Приложение 15

Подписано в печать___________ Бумага для множительной техники 20

Предисловие

В последнее время интеллектуальное управление становится широко распространенным средством для многих технических и промышленных приложений. Такие системы управления обладают способностью к пониманию и обучению в отношении объекта управления, возмущений, внешней среды, условий работы.

К настоящему моменту предложено несколько схем обучения нейронных систем управления. Среди них одной из наиболее ценных оказалась схема с использованием инверсной модели. Подход к нейронному управлению на основе инверсной модели является надежным и простым, так как не требует обязательного построения математической модели объекта. Способность нейросетевых моделей к обучению и обобщению на основе характеристик типа «вход – выход процесса» является важным достоинством, так как позволяет разрешать многие проблемы управления, используя при этом менее точные знания об объекте управления.

Домашние задания по дисциплине «Нейроуправление» предусматривают формирование опыта у студентов в синтезе систем управления на базе ПИД-регулятора и регулятора, основанного на нейросетевой инверсной модели объекта.

Для выполнения работ студент должен иметь навыки моделирования контуров регулирования в пакетах прикладных программ.

Домашнее задание №1

1. Цели и задачи домашнего задания

Закрепление навыков синтеза ПИД-регулятора.

2. Содержание домашнего задания

1.Найти оптимальные коэффициенты Кп, Ки, Кд ПИД-регулятора для заданного ОУ.

2.Провести моделирование системы управления с ПИД-регулятором.

3.Провести анализ полученных результатов моделирования и по ним сделать выводы.

Задание

№ варианта

Ф. И. О. студента

Передаточная функция объекта управления

1

W(s)=20/(5s+1)

2

W(s)=10/(40s+1)

3

W(s)=3/(5s+1)

4

W(s)=15/(40s+1)

5

W(s)=3/(10s+1)

6

W(s)=1/(3s+1)

7

W(s)=13/(10s+1)

8

W(s)=9/(4s+1)

9

W(s)=21/(10s+1)

10

W(s)=12/(30s+1)

11

W(s)=5/(s(20s+1))

12

W(s)=11/(s(4s+1))

13

W(s)=18/(s(20s+1))

14

W(s)=20/(s(10s+1))

15

W(s)=40/(s(30s+1))

16

W(s)=17/(14s+1)

17

W(s)=6/(8s+1)

18

W(s)=1/(10s+1)

19

W(s)=5/(14s+1)

20

W(s)=4/(16s+1)

21

W(s)=1/(2s+1)

22

W(s)=3/(8s+1)

23

W(s)=6/(5s+1)

24

W(s)=8/(4s+1)

25

W(s)=15/(7s+1)

26

W(s)=3/(s(6s+1))

27

W(s)=2/(s(4s+1))

28

W(s)=8/(s(3s+1))

29

W(s)=2/(10s+1)

30

W(s)=4/(15s+1))

31

W(s)=6/(s(6s+1))

32

W(s)=8/(s(4s+1))

33

W(s)=3/(s(12s+1))

34

W(s)=3/(16s+1)

35

W(s)=10/(14s+1))