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1)  varying receding-horizon optimization
变时域滚动优化
1.
To simplify the complexities of the production optimum control problem,a new policy composed of dynamic programming and varying receding-horizon optimization was initiated.
为降低求解生产优化控制策略的复杂性,提出了递阶变时域滚动优化生产控制策略。
2)  receding horizon optimal technology
滚动时域优化技术
3)  moving horizon
滚动时域
1.
A moving horizon state estimation algorithm is proposed for quantized measurements from wireless sensor networks.
利用分布式滚动时域方法对无线传感器网络的状态估计问题进行研究,给出了基于量化测量值的滚动时域估计算法。
2.
A moving horizon pseudo-linear regression(MHPLR)method is proposed which is more robust than the original PLR in noisy environment,and requires no on-line optimization.
提出一种滚动时域伪线性回归(MHPLR)算法,不仅降低了算法对检测噪声的敏感程度,而且无须在线求解优化命题,计算负担小。
4)  receding horizon
滚动时域
1.
Robustness of constrained receding horizon predictive control;
约束滚动时域预测控制的鲁棒稳定性分析
2.
Trajectory planning for unmanned vehicles based on receding horizon optimazation;
基于滚动时域优化的无人飞行器轨迹规划
5)  rolling optimization
滚动优化
1.
Theoretical and experimental research on straightening technology based on rolling optimization;
基于滚动优化的校直工艺理论及实验研究
2.
Rolling optimization is the core of predictive control.
滚动优化是预测控制的核心,探讨了一种寻优能力强的算法——禁忌搜索算法,并将其用于滚动优化中。
6)  Receding Horizon Optimization
滚动优化
1.
The method established a predictive model with last suares support vector machines(LS-SVM),and then carried out the receding horizon optimization with PSO algorithm.
该方法在建立最小二乘支持向量机(LS-SVM)预测模型的基础上,运用PSO算法实现其滚动优化功能。
2.
A new approach based on feedback linearization and receding horizon optimization was presented to the system.
针对机载电液复合控制非线性被控系统,建立了系统的相乘非线性数学模型,提出了基于反馈线性化的在线滚动优化控制方法。
3.
A new planner based on the combination of a particle swarm algorithm(PSO) and a receding horizon optimization is developed in this paper for the path planning of single mobile robot in a global uncertain environment with dynamic obstacles.
针对全局环境未知且存在动态障碍物情况下的移动机器人路径规划问题,本文提出了一种结合粒子群算法(PSO)和滚动优化策略的动态路径规划方法。
补充资料:时域测量与频域测量
      测量被测对象在不同时间的特性,即把它看成是一个时间的函数f(t)来测量,称为时域测量。例如,对图中a的信号 f(t)可以用示波器显示并测量它的幅度、宽度、上升和下降时间等参数。把信号f(t)输入一个网络,测量出其输出信号f(t),与输入相比较而求得网络的传递函数h(t)。这些都属于时域测量。
  
  
  对同一个被测对象,也可以测量它在不同频率时的特性,亦即把它看成是一个频率的函数S(ω)来测量,这称为频域测量。例如,对信号f(t)可以用频谱分析仪显示并测量它在不同频率的功率分布谱S(ω),如图b。把这个信号输入一个网络,测量出其输出频谱S′(ω),与输入相比较而求得网络的频率响应G(ω)。这些都属于频域测量。用一个频率可变的正弦(单频)信号作输入,测量出在不同频率时网络输出与输入功率之比,也得到G(ω)。这仍然是频域测量。
  
  时域与频域过程或响应,在数学上彼此是一对相互的傅里叶变换关系
   
  这里*表示卷积。时域测量与频域测量互相之间有唯一的对应关系。在这一个域进行测量,通过换算可求得另一个域的结果。在实际测量中,两种方法各有其适用范围和相应的测量仪器。示波器是时域测量常用的仪器,便于测量信号波形参数、相?还叵岛褪奔涔叵档取?频谱分析仪是频域测量常用的仪器,便于测量频谱、谐波、失真、交调等。
  

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参考词条