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1)  stochastic T-S fuzzy systems
随机T-S模糊系统
2)  T-S fuzzy system
T-S模糊系统
1.
T-S fuzzy system modeling based on hybrid of SOM and K-means;
基于SOMK算法的T-S模糊系统建模方法
2.
H_∞ Controller design on partial state information feedback of T-S fuzzy system;
T-S模糊系统的部分状态反馈H_∞控制
3.
Application of iterative learning control to terminal control of T-S fuzzy systems;
迭代学习控制在T-S模糊系统终端控制问题中的应用
3)  T-S fuzzy systems
T-S模糊系统
1.
Non-fragile H_∞ control for a class of T-S fuzzy systems;
一类T-S模糊系统的非脆弱H_∞控制
2.
Optimal control for T-S fuzzy systems with time domain hard constraints;
考虑时域硬约束的T-S模糊系统最优控制
3.
Stability analysis and synthesis of T-S fuzzy systems;
T-S模糊系统的稳定性分析与镇定控制器设计
4)  T-S fuzzy descriptor systems
T-S模糊广义系统
1.
Occtput feedback passive control for T-S fuzzy descriptor systems;
T-S模糊广义系统输出反馈无源控制
2.
The design problem of H∞ state feedback controller with variable gains from feedback is studied in state space for a class of T-S fuzzy descriptor systems,i.
在状态空间下,针对一类T-S模糊广义系统,研究了其具有反馈增益变化的H∞状态反馈控制器的设计问题,即设计的控制器当自身受到外部扰动时仍能完成对系统的镇定并满足H∞性能。
3.
As for a class of T-S fuzzy descriptor systems with norm-bounded uncertainties, the design problem of observer-based passive fuzzy controller was studied.
针对一类范数有界不确定性T-S模糊广义系统,研究了其在满足不确定性的基于观测器的无源控制器的设计问题。
5)  T-S fuzzy descriptor systems
广义T-S模糊系统
1.
Robust stabilization of uncertain T-S fuzzy descriptor systems with time-delay in state;
不确定时滞广义T-S模糊系统的鲁棒镇定
6)  T-S fuzzy control system
T-S模糊控制系统
1.
Applying a stabilizing state feedback control to systemsm,aking use of the Lyapunov-Krasovskii functional and combining the method of the linear matrix inequalities(LMI)t,he sufficient conditions of robust BIBO stabilization for T-S fuzzy control systems are obtained.
研究了一类具有不确定系数的T-S模糊控制系统的鲁棒BIBO镇定问题,应用稳定的状态反馈控制,通过构造Lyapunov-Krasovskii泛函,采用线性矩阵不等式(LMI)方法,给出了T-S模糊连续控制系统Robust有界输入有界输出镇定的充分条件;当参考的输入信号r(t)≡0时,给出了T-S模糊连续控制系统的零解鲁棒镇定的充分条件。
2.
The stability analysis and systematic design of discrete T-S fuzzy control systems are discussed in this paper.
研究了离散T-S模糊控制系统的稳定性判定方法和系统化设计方法:在所有的最大交叠规则组中构造出分段离散型Lyapunov函数,每个离散Lyapunov函数是各自最大交叠规则组中的一个Lyapunov函数。
3.
For a T-S fuzzy control system,change it into piecewise linear differential inclusions,and then the optimal control of piecewise linear differential inclusions is converted to the problem of seeking upper and lower bounds of the cost function based on Hamilton-Jacobi-Bellman inequalities.
针对T-S模糊控制系统,将其转化成分段线性微分包含系统,根据Ham ilton-Jacob i-Bellm an(H-J-B)不等式将最优控制问题转化成最优控制性能上界的优化问题及性能下界的求取问题。
补充资料:基于模糊神经网络的模具产品报价系统
一、 报价系统概论
产品报价是指被讯价方根据自身所处市场环境、生产、经营、管理现状等因素而针对讯价方所指定的产品及其特殊的功能需求所报出的价格。产品报价是一种复杂而有重要的经济行为。产品报价的高低好坏有利于报价双方能面对面坐下来并经多次商讨而确定产品的成交价格并最终达成协议,签订合同。产品报价[1],特别是比较复杂的产品报价,如模具产品报价,需要许多领域人员的协调工作,如技术、财务、商务等,必须考虑各种结构化和非结构化的因素。其中结构化因素如技术参数、结构参数、工艺参数、制造成本、费用分配比例等比较易于确定的因素。而非结构化因素如最终利润率、赢得订单的几率等,则需要考虑企业内外环境等各种不确定因素。从信息系统角度来考虑,整个报价过程是一个信息流动和信息处理的过程,包括信息的产生、传递、处理、存储;具有很复杂的信息流,涉及到销售、经营、设计、会计、生产计划、采购等等。
[1]目前国内外开发的报价系统依其功能可大致分为五类,即商务型报价系统、生产型报价系统、工程型报价系统、投标型报价系统和集成型报价系统。工程型报价系统实际上是产品选型、初步设计加成本估算,其最终报价的形成有待提高;商务型报价系统,是在技术报价的基础上,对产品价格进行分析、计算、结合价格变化趋势预测的结果,确定合适的产品价格。其全部价值是基于产品成本而做的加价判断或推理。二者各自突现了自己的重点,如前者对报价的结构化问题处理较好,而后者对报价所涉及的非结构化因素研究较为深刻。
二、 模具产品的报价
模具产品的报价是一个非常复杂的过程。但从单纯的仅考虑结构化因素的技术报价来看。
 


框一、功能分解与评价:
根据客户提供的工件图纸及交货期限、或其他特殊的要求分析工件的结构特征、工艺参数等因素,提取有用信息。
框二、产品方案设计:
根据功能评价所提供的有用信息及交货期限等,考虑自身的生产、经营、管理现状,确定合理的方案。主要有工件排样、模具类型选择、压力机参数估算选型等。
框三、结构设计:
根据设计方案确定模具的合理结构和大致尺寸,同时选定模架形式等。
框四、成本估算:
根据工厂积累的有关经验数据(如外构件的价格、人工费用、材料费用、费用分配比例等)和以往开发同类产品的报价经验,由结构设计和方案设计所得的有关信息,估算产品成本。
框五、历史经验资料、数据:
为方案、结构、成本估算提供各种所需的资料、数据。包括各种工具书、国家标准、材料费用表、人工费用表、费用分配比例、以往开发经验及相关数据等非常有用的各种信息。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条