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人工肌肉系统神经网络建模与控制
被引量:
2
1
作者
田社平
丁国清
+1 位作者
颜德田
林良明
《中国生物医学工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第4期300-308,共9页
针对广泛应用于医疗机器人等领域的空气压人工肌肉的非线性特性 ,运用神经网络模型 ,对人工肌肉系统进行建模与控制。设计了一个具有单关节的人工肌肉试验系统。采用递推预报误差 (RPE)算法来训练神经网络 ,并给出了RPE算法的具体实现 ...
针对广泛应用于医疗机器人等领域的空气压人工肌肉的非线性特性 ,运用神经网络模型 ,对人工肌肉系统进行建模与控制。设计了一个具有单关节的人工肌肉试验系统。采用递推预报误差 (RPE)算法来训练神经网络 ,并给出了RPE算法的具体实现 ,该算法与传统的BP算法相比具有更好的收敛特性。讨论了不同的输入向量和不同的隐层节点数对建模结果的影响。在此基础上提出了一种基于神经网络的人工肌肉系统非线性控制结构 ,并给出了人工肌肉关节跟踪正弦波和矩形波参考信号的试验结果。试验结果表明 ,采用神经网络模型对人工肌肉系统进行建模与控制 ,能有效地克服人工肌肉系统的非线性 ,能够得到更快的控制速度和更高的控制精度。
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关键词
人工肌肉
神经网络
递推预报误差算法
非线性建模与控制
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职称材料
题名
人工肌肉系统神经网络建模与控制
被引量:
2
1
作者
田社平
丁国清
颜德田
林良明
机构
上海交通大学信息检测技术及仪器系
出处
《中国生物医学工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第4期300-308,共9页
基金
中国科学院机器人学开放实验室资助项目
文摘
针对广泛应用于医疗机器人等领域的空气压人工肌肉的非线性特性 ,运用神经网络模型 ,对人工肌肉系统进行建模与控制。设计了一个具有单关节的人工肌肉试验系统。采用递推预报误差 (RPE)算法来训练神经网络 ,并给出了RPE算法的具体实现 ,该算法与传统的BP算法相比具有更好的收敛特性。讨论了不同的输入向量和不同的隐层节点数对建模结果的影响。在此基础上提出了一种基于神经网络的人工肌肉系统非线性控制结构 ,并给出了人工肌肉关节跟踪正弦波和矩形波参考信号的试验结果。试验结果表明 ,采用神经网络模型对人工肌肉系统进行建模与控制 ,能有效地克服人工肌肉系统的非线性 ,能够得到更快的控制速度和更高的控制精度。
关键词
人工肌肉
神经网络
递推预报误差算法
非线性建模与控制
Keywords
Algorithms
Linear control systems
Neural networks
Nonlinear control systems
分类号
R318 [医药卫生—生物医学工程]
TP271 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
人工肌肉系统神经网络建模与控制
田社平
丁国清
颜德田
林良明
《中国生物医学工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003
2
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