Controle inteligente LQR neuro-genético para alocação de autoestrutura em sistemas dinâmicos multivariáveis

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30-08-2008

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ABREU, Ivanildo Silva. Controle inteligente LQR neuro-genético para alocação de autoestrutura em sistemas dinâmicos multivariáveis. 2008. 247 f. Orientador: João Viana da Fonseca Neto. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2008.Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7178. Acesso:.

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Nesta tese é apresentado um modelo neuro-genético, orientado a síntese de controladores no espaço de estado baseado no projeto do Regulador Linear Quadrático, para alocação de autoestrutura em sistemas dinâmicos multivariáveis. O modelo neuro-genético representa uma fusão de um algoritmo genético e uma rede neural recorrente para realizar a seleção das matrizes de ponderação e resolver a equação algébrica de Riccati, respectivamente. Um modelo de 6a ordem de uma aeronave, um modelo de 6a ordem de um gerador de indução duplamente alimentado de uma planta eólica e um modelo de 4a ordem de um circuito elétrico, são usados para avaliar a fusão dos paradigmas de inteligência computacional e o desempenho da metodologia do projeto de controle. O desempenho dos modelos neuro-genéticos são avaliados por momentos estatísticos de primeira e segunda ordem para o algoritmo genético, enquanto que a rede neural é avaliada por superfícies da função energia e da norma do infinito da equação algébrica de Riccati. São feitas comparações com o método de Schur.

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Palavras-chave

Teoria de controleEquação algébrica de RiccatiLQR (Regulador Linear Quadrático)RNR (Rede Neural Recorrente)Algoritmos genéticosControle inteligenteOtimizaçãoControl theoryLinear quadratic regulatorAlgebraic Riccati equationOptimizationRecurrent neural networkIntelligent control

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País

Brasil

Instituição(ões)

Universidade Federal do Pará

Sigla(s) da(s) Instituição(ões)

UFPA

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