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隨機系統(tǒng)最優(yōu)控制

隨機系統(tǒng)最優(yōu)控制

定 價:¥35.00

作 者: 方洋旺著
出版社: 清華大學出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

ISBN: 9787302100843 出版時間: 2005-04-01 包裝: 膠版紙
開本: 25cm 頁數: 290 字數:  

內容簡介

  《隨機系統(tǒng)最優(yōu)控制》是關于隨機系統(tǒng)最優(yōu)控制理論與應用一本著作。書中全面介紹了原蘇聯(lián)及俄羅斯控制專家和其他專家以及作者在此領域的最新成果,詳細討論了隨機系統(tǒng)統(tǒng)計分析、狀態(tài)估計、最優(yōu)控制及參數優(yōu)化等新的理論和方法?!峨S機系統(tǒng)最優(yōu)控制》共分12章。第1章是緒論;第2章和第3章介紹隨機系統(tǒng)的統(tǒng)計分析,并著重介紹利用統(tǒng)計線性化方法研究隨機非線性系統(tǒng)的統(tǒng)計分析理論;第4章和第5章詳細介紹了隨機線性系統(tǒng)與隨機非線性系統(tǒng)的最優(yōu)狀態(tài)估計與預測理論,重點討論了利用統(tǒng)計線性化方法獲得隨機非線性系統(tǒng)的準最優(yōu)估計算法及條件最優(yōu)濾波器設計方法等;第6章至第10章是本書的核心內容,基于隨機最大值原理和動態(tài)規(guī)劃法著重討論了隨機系統(tǒng)最優(yōu)控制算法以及隨機系統(tǒng)最優(yōu)預測控制理論等內容,第11章介紹了隨機系統(tǒng)最優(yōu)控制的數值解法——非梯度隨機搜索法;第12章研究了航空導彈自尋的控制系統(tǒng)與飛行器中所使用的自動測距儀等的控制問題?!峨S機系統(tǒng)最優(yōu)控制》可作為自動控制、飛行器制導與控制、信號2與信號處理、電路與系統(tǒng)、過程自動化、計算機、數學、力學、機械與力學工程以及其他相關專業(yè)的研究生教材,也可供上述專業(yè)的科技人員和工程技術人員閱讀參考。

作者簡介

  作者:方洋旺方洋旺,1966年1月生,空軍工程大學教授,博士生導師。1998年獲得西安交通大學控制科學與工程專業(yè)工學博士學位。1999.1—2001.5在西安電子科技大學雷達信號處理國家重點實驗室從事信號處理及無線通信技術方面的研究:2001.9—2004.6由國家公派到俄羅斯某著名軍事航空技術大學從事航空兵器的學習及研究。已在IEEE Trans.On Signal Processing和IEEE Trans.On Neural Network等多種國內外重要學術期刊上發(fā)表論文60余篇,其中,27篇被國際三大檢索雜志收錄。已出版專著《線性系統(tǒng)...

圖書目錄

第1章 緒論
1.1 隨機系統(tǒng)最優(yōu)控制的研究歷史與現(xiàn)狀
1.2 隨機系統(tǒng)最優(yōu)控制的研究內容
1.3 隨機系統(tǒng)最優(yōu)控制的研究方法
1.4 本書內容
第2章 隨機線性系統(tǒng)分析
2.1 引言
2.2 隨機線性系統(tǒng)數學模型
2.2.1 連續(xù)時間隨機線性系統(tǒng)
2.2.2 離散時間隨機線性系統(tǒng)
2.3 連續(xù)時間隨機線性系統(tǒng)狀態(tài)向量矩
2.3.1 問題描述
2.3.2 沖激響應函數法
2.3.3 概率矩微分方程
2.4 離散時間隨機線性系統(tǒng)狀態(tài)向量矩
2.5 隨機線性系統(tǒng)狀態(tài)向量分豐函數
2.5.1 第一特征函數計算
2.5.2 概率密度函數計算
第3章 隨機大量線性系統(tǒng)分析
3.1 引言
3.2 隨機非線性系統(tǒng)數學模型
3.2.1 連續(xù)時間隨機非線性系統(tǒng)
3.2.2 離散時間陰機非線性系統(tǒng)
3.3 隨機非線性系統(tǒng)統(tǒng)計線性化
3.3.1 非線性函數的一般線性化
3.3.2 非線性函數的統(tǒng)計線性化
3.3.3 隨機大量線性一系統(tǒng)統(tǒng)計線性化系統(tǒng)模型
3.4 隨機非線性系統(tǒng)的矩分析
3.4.1 沖激響應法
3.4.2 副近概率矩微分方程
3.4.3 離散時間隨機非線性系統(tǒng)狀態(tài)向量的矩
3.5 隨機非線性系統(tǒng)的狀態(tài)向量分布函數
3.6 狀態(tài)向量分布轉移函數
3.7 逼近特征函數
3.8 逼近概率密度函數
3.9 中心矩及累積量
第4章 隨機線性系統(tǒng)狀態(tài)估計
4.1 引言
4.2 連續(xù)隨機系統(tǒng)卡爾曼濾波
4.3 噪聲信號相關時的線性最優(yōu)濾波器
4.4 帶有有色測量噪聲的線性最優(yōu)濾波器
4.5 帶有慣性測量的最優(yōu)濾波器
4.6 線性最優(yōu)濾波器的一般形式
4.7 線性最優(yōu)預測
4.8 離散時間隨機線性系統(tǒng)最優(yōu)預測
4.8.1 測量噪聲為一般白噪聲情形
4.8.2 慣性測量情形
4.8.3 有色噪聲情形
4.9 離散時間隨機線性系統(tǒng)最優(yōu)預測
第5章 非線性系統(tǒng)最優(yōu)估計
5.1 引言
5.2 后驗概率
5.3 后驗概率密度函數方程
5.4 大量線性濾波的逼近算法
5.5 高斯逼近法
5.6 條件最優(yōu)濾波器
5.7 逼近條件最優(yōu)濾波器
5.8 準最優(yōu)非線性濾波器
5.8.1 直接線性化法
5.8.2 統(tǒng)計線性化法
5.9 帶有不完全確定參數的準最優(yōu)非線性濾波器
5.9.1 直接線性化法
5.9.2 隨機線性化法
第6章 隨機系統(tǒng)最優(yōu)控制的一般理論
6.1 引言
6.1.1 問題描述
6.1.2 最優(yōu)準則(最優(yōu)代價函數)
6.1.3 最優(yōu)控制方法
6.2 隨機最大值原理
6.2.1 隨機系統(tǒng)最優(yōu)控制算法
6.2.2 最短時間控制
6.2.3 終值控制問題
6.2.4 最小能量控制問題
6.3 隨機最大值原理證明
6.3.1 必要性條件證明
6.3.2 充分條件的證明
6.4 隨機系統(tǒng)局部最優(yōu)控制
6.5 離散隨機系統(tǒng)的最大原理
6.6 離散隨機系統(tǒng)動態(tài)規(guī)劃法
6.6.1 完全狀態(tài)信息情形
6.6.2 不完全狀態(tài)信息情形
6.7 連續(xù)時間隨機系統(tǒng)的動態(tài)規(guī)劃
6.7.1 控制時間固定的情形
6.7.2 控制時間不固定的情形
第7章 隨機線性系統(tǒng)最優(yōu)控制
7.1 引言
7.2 控制不受約束情形
7.2.1 問題描述
7.2.2 解析綜合控制算法
7.3 控制受約束情形
7.3.1 問題描述
7.3.2 逼近解析綜合控制算法
7.4 連續(xù)隨機線性系統(tǒng)最優(yōu)控制的動態(tài)規(guī)劃法
7.5 離散時間隨機系統(tǒng)最優(yōu)控制的動態(tài)規(guī)劃法
7.5.1 完全狀態(tài)信息情形
7.5.2 不完全狀態(tài)信息情形
7.6 局部最優(yōu)控制
7.6.1 控制不受約束情形
7.6.2 控制受約束情形
第8章 隨機非線性系統(tǒng)最優(yōu)控制
8.1 引言
8.2 最大值原理
8.2.1 問題提出
8.2.2 準最優(yōu)控制的解析結構
8.3 動態(tài)規(guī)劃法
8.4 局部最優(yōu)控制
8.4.1 控制不受約束情形
8.4.2 控制受約束情形
第9章 基于擴展二次型代價函數的最優(yōu)控制解析綜合
9.1 擴展二次型代價函數
9.2 終時固定的隨機非線性系統(tǒng)最優(yōu)控制
9.3 終時不固定的隨機非線性系統(tǒng)最優(yōu)控制
9.4 隨機非線性系統(tǒng)的準最優(yōu)控制
9.4.1 終時固定情形
9.4.2 終時不固定情形
9.5 有控制約束條件的隨機系統(tǒng)最優(yōu)控制
9.5.1隨機線性系統(tǒng)最優(yōu)控制
9.5.2 隨機非線性系統(tǒng)最優(yōu)控制
第10章 隨機系統(tǒng)的最成預測控制
10.1 引言
10.2 終時固定的線性最優(yōu)預測控制
10.2.1 問題描述
10.2.2 最優(yōu)預測控制算法
10.3 終時固定的隨機非線性最優(yōu)預測控制
10.4 終時不固定的隨機最優(yōu)預測控制
10.4.1 終時不固定的隨機線性最優(yōu)預測控制
10.4.2 終時不固定的隨機非線性最優(yōu)預測控制
第11章 隨機控制系統(tǒng)的最優(yōu)參數估計
11.1 參數優(yōu)化的任務及方法
11.1.1 引言
11.1.2 參數優(yōu)化問題的提出
11.2 參數優(yōu)化的隨機搜索法
11.2.1 隨機搜索法分類
11.2.2 隨機逼近法
11.2.3 帶有線性策略的隨機搜索法
11.3 非梯度隨機搜索法
11.3.1 總是提出
11.3.2 非自學習搜索法
11.3.3 搜索速度
11.3.4 自學習搜索過程
11.4 非梯度搜索解析算法
11.4.1 自學習搜索過程的收斂性
11.4.2 概率矩分析法
11.4.3 自學習搜索過程
11.5 非梯度隨機搜索法在最優(yōu)求解中的應用
11.5.1 問題提出
11.5.2 非自學習隨機搜索法
11.5.3 自學習算法
11.5.4 自學習過程的概率變化
11.5.5 自學習搜索結構圖
11.6 應用實例
11.6.1 定常線性系統(tǒng)的參數優(yōu)化問題
11.6.2 可調電路的結構和參數優(yōu)化問題
11.6.3 導彈自尋的系統(tǒng)的參數優(yōu)化問題
第12章 隨機控制系統(tǒng)應用實例
12.1 “空一空”導彈最優(yōu)自尋的控制
12.1.1 數學模型
12.1.2 解析綜合算法
12.2 最優(yōu)無線電測距儀
名詞索引
參考文獻

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