《模糊系统辨识》PPT课件.ppt
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1、模糊系统辨识,模糊系统辨识的问题分类1、静态系统的辨识,它包括:1)参数辨识 2)结构辨识2、动态系统的辨识 1)结构辨识 2)系统行为的辨识,一般情况下的静态模糊辨识问题 在一般情况下,规则具有以下的形式:R:If f(x1是A1,xk是Ak),Then y=g(x1,x2,xk),这里:x1 xk 是前提(前件)变量;y:是结论(后件)变量;A1 Ak 是具有非线性的隶属函数的模糊集合。它表示 模糊子空间。规则R在子空间所组成的空间中推理。f:连结前件命题的逻辑函数 g:非线性函数,当x1 xk满足前件条件时,表明y的值,模糊辨识的基本要求,式中 即为无条件满足。在前提中 可不必列出。,在
2、线性的情况下,规则可以写成:,Ri:,这是TakagiSugeno一阶模型。要辨识的内容有:,1)前件变量 的数目,决定系统的阶次,属于结构辨识,2)隶属函数 前件参数,3)后件参数,在前件中,如果 等于 的整个论域,(即),此项可略去,无限定,成为无条件。譬如:,R2,R3,R1,在输入空间已划分的情况下,模糊辨识的实质就是在所定义的空间下,给出规则的集合。,X,Y,举例:,用3条规则逼近原函数(如右图)。输入-输出对的数据已知,这里假定只有1个输入变量,它被划分为3个模糊集合,即大、中、小。可描述的规则如下:,R1,R2,R3,If x 是,If x 是,If x 是,big,small,
3、middle,4,10,0,7,4,7,8.5,Then y=0.2x+9,Then y=0.6x+0.2,Then y=1.2x-3,与传统的辨识方法相比,模糊辨识的特点在于:1)可以用较少的规则来逼近函数;2)可以用语言变量来表达。,模糊辨识的一种方法及步骤,针对TakagiSugeno(TS)模型,辨识步骤:选择前件变量 前件参数辨识 后件参数辨识,非线性规划法,最小二乘法,算法的框架,small,middle,big,后件参数辨识,考虑一般化系统,由n条规则组成:,R1,Rn,令,当输入数据,后件参数,可以用最小二乘法进行计算。,输入与输出的关系用矩阵形式表示:,其中,后件参数按最小二
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