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基于二型模糊神经网络的不确定混沌系统鲁棒性自适应控制

摘要:该文提出的鲁棒的自适应区间二型模糊神经网络控制(RAITIIFNNC)系统由一个区间二型模糊神经网络识别器与一个鲁棒性控制器组成。识别器完成了对场地不确定性的在线评估,鲁棒控制器用来减小逼近错误,两者结合可以获得更好地跟踪与同步混沌系统。所有的参数学习算法来源于Lyapunov稳定理论以保证网络汇聚的同时有稳定同步的表现。算例分析证明:新系统在同步两个Lorenz混沌系统时具有更好的效率。

关键词:
  • 不确定性混沌系统  
  • 混沌同步  
  • 自适应控制  
  • 区间二型模糊神经网络  
  • lyapunov稳定  
作者:
李洪梅; 高媛; 陈向坚
单位:
江苏科技大学计算机学院; 江苏镇江212003
刊名:
南京理工大学学报

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期刊名称:南京理工大学学报

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