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人工智能控制器
建立相匹配的控制模型,同時根據數據實時反饋選擇控制方案,持續(xù)進化,給出優(yōu)控制參數值。品投運后云端一鍵操作,的簡單背后是強大的算法支持:決策機TMAI可根據用戶設置的室溫目標數據,完成復雜運算后直接給出控制目標參數,如供水溫度等。決策機TMAI模型可以解決傳統(tǒng)控制模型中室溫數據滯后性問題,結合氣候參數提前預測、預知合理控制目標值,提前干預,平抑室溫波動。
由于在純堿碳化塔中部溫度控制系統(tǒng)中,其控制對象本身的滯后較大,用傳統(tǒng)PID控制方式來調節(jié)溫度,達到系統(tǒng)穩(wěn)定狀態(tài)的時間過長,而改用智能控制與傳統(tǒng)PID控制相結合的方法,能充分發(fā)揮智能控制的優(yōu)點,極大地縮短系統(tǒng)穩(wěn)定的時間,并增強系統(tǒng)的抗干擾能力.
,特別是自適應模糊神經元控制器在性能傳動產品中將得到廣泛應用
總而言之,當采用自適應模糊神經控制器,規(guī)則庫和隸屬函數在模糊化和反模糊化過程中能夠自動地實時確定。,隨著現代控制理論的發(fā)展,控制器設計的常規(guī)技術正逐漸被廣泛使用的人工智能軟件技術所替代。不同的人工智能控制通常用完全不同的方法去討論。但AI控制器例如:神經、模糊、模糊神經,以及遺傳算法都可看成一類非線性函數近似器。