基于神经网络的模型参考飞控系统容错控制

被引:10
作者
常锋
杨蒲
姜斌
机构
[1] 南京航空航天大学自动化学院
关键词
RBF神经网络; 容错控制; 模型参考; 飞控系统;
D O I
10.14107/j.cnki.kzgc.2010.06.016
中图分类号
TP302.8 [容错技术];
学科分类号
140102 [集成电路设计与设计自动化];
摘要
针对飞控动态系统故障状态下安全飞行问题,提出了一种基于神经网络动态补偿的模型参考鲁棒容错控制方法。在经典RBF网络控制基础之上,设计了一种改进的神经网络结构,通过添加直接输入输出线性环节,应用最近邻聚类和新的自适应C-均值聚类法训练改进后的神经网络,以及在线调整神经网络的权值和阈值,提高了网络的收敛速度和泛化能力,达到了飞控系统在线实时快速容错控制和抗干扰的目的。同时,证明了该闭环鲁棒容错控制算法的稳定性。在波音747-100/200模型上仿真实验表明了该方法的有效性和可行性。
引用
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页码:778 / 781+788 +788
页数:5
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