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输出调节问题:给定一个外部信号(动态过程),设计一个输出
反馈控制器来跟踪这个外部信号 (当然需要系统内部状态稳定)。
如果另外还存在模型不确定性,这个问题被称为鲁棒输出调节。
根据内模原理,这个问题可以转变成一个增广系统的镇定问题。
这里面有一个调节器方程的解的问题。系统镇定始终都是控制
理论的核心问题。
自适应(含未知参数)镇定的一个做法是也先构建一个估计器,然后
把这个估计状态作为增广状态,之后做这个增广系统的镇定。
把一个非线性系统经过同胚变换化为标准形式后,零动态,相对阶
的概念进来。另外对于特殊的下三角系统,可以用backstepping 来
设计镇定器。
做鲁棒镇定的一个思路是基于无源性,想办法设计控制器使得系统
满足无源性(即便存在模型不确定性)。
扰动抑制(属于鲁棒控制,又称H无穷控制)的提法是:一个动态系统
存在外部扰动,如何设计控制器使得这个扰动对某一个关键输出信号
的影响最多只能是线性的。这个问题可以通过耗散性来解决。这里要
注意的是,镇定问题其实是扰动抑制问题的一个退化形式(扰动消失,
系统就稳定了)。
(1)将以上问题,扩展到随机系统。
(2) 纯鲁棒控制是以不变应万变(在最优控制下就是minmax),自适应
问题其实是在线学习。这两个视角合并起来就是,随着系统演进,我
们可以对模型不确定的部分有越来越多的了解,这是合乎人的认识方
式的。解决这类问题的办法脱离不了 “预测+改正”的迭代框架。这里也
预示了primal-dual的威力。
很多很多东西,看似极其的纷繁,其实背后的最关键的想法是同一个。
道,一定是至简的。
真正核心的问题 绝不是人为找出来的,而是本来就在那里。米开朗基
罗曾经说过:“我需要做的仅仅是凿去多余的石头。”
圆空将树木看作有佛性的生灵,他并非雕刻佛像,而是利用自己的技艺
将居住在树木中的佛像呈现出来。
逻辑的顶端,充满着悖论。这种悖论来自于,在最基础最基础的层面上,
人的理性是不起作用的。在这个层面,起决定作用的是审美能力。不同
的审美,决定了你的底色。
有的人看似乐观,其实本质是悲观的;
有的人看似悲观,其实本质是乐观的。
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GMT+8, 2024-11-23 00:54
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