1、智能控制系统,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,2,智能控制系统课程说明,1、课程性质新兴的交叉学科。 2、课程特点.新.杂.基础薄.重应用,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,3,3、参考书和阅读期刊蔡自兴,智能控制,电子工业出版社程武山,智能控制理论与应用,上海交通大学出版社韦巍,智能控制技术,机械工业出版社诸静,模糊控制原理与应用,机械工业出版社杂志:模式识别与人工智能杂志:智能系统学报 全球华人智能控制与智能自动化大会 4、考核方式(1)出勤10%(2)作业(包括实验)10%(3)平时表现(包括课堂问题回答)10%(4)期末考试70%,19:19,上海工程技术大学机械工程
2、学院,4,第1章 绪论,1.1 智能控制的产生和发展1.2 智能控制的定义、特点1.3 智能控制的主要分支1.4 智能控制的结构理论体系,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,5,一、自动控制理论的产生与发展,1788年英国Watt发明了控制蒸汽机速度的离心式调速器,这种采用机械式调节原理实现的动力机速度自动控制是自动化发展中的第一个里程碑。,1.1智能控制的产生和发展,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,6,1868年,以离心式调速器为背景,物理学家麦克斯韦尔(Maxwell)研究了反馈系统的稳定性问题,发表了目前公认的控制理论最早的理论论文“论调速器(On Governors)”
3、。随后,源自物理学与数学的自动控制理论(在当时称为自动调节原理,简称调节原理)开始逐步形成。,1892年,俄国李亚普诺夫(Lyapunov)的博士论文“论运动稳定性的一般问题”,提出了李亚普诺夫(Lyapunov)稳定理论。1922年,美国N.Minorsky 研制出用于船舶驾驶的伺服结构,提出了PID控制律。 1942年尼克尔斯 Nichols提出了回路整定技术(PID整定表和设计用的尼可尔斯图 )。,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,7,经典控制理论,单输入 单输出 反馈系统,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,8,现代控制理论,具有多个相互耦合回路的多变量系统,状态空间法,
4、最优控制,能控性和能观性,卡尔曼滤波,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,9,现代控制理论面临的困难和挑战激发了对大系统、复杂系统乃至复杂巨系统的研究,并由此产生了二十世纪70年代的大系统理论;而对系统论的进一步研究,使得系统和系统工程的方法受到控制科学家与工程师的日益重视。20世纪80年代产生了多变量鲁棒控制理论,该理论引人了一些有效方法,使存在不确定性因素的情况下,控制系统依然能实现期望的闭环特性。,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,10,二、传统控制理论面临的难题 (1)精确数学模型和复杂性、非线性、时变性、不确定性、不完全性之间的矛盾,导致无法获得精确的数学模型; (2)
5、苛刻的系统假设在应用中往往与实际不相吻合 (3)复杂、不确定性的对象,以传统方法无法解决建模问题。 (4)为了提高性能,传统控制系统可能变得很复杂,从而增加了设备的初投资和维修费用,降低系统的可靠性。 (5)应用要求进行创新,提出新的控制思想,进行新的集成开发,解决未知环境中复杂系统的控制问题,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,11,三、智能控制的发展 1)傅京孙 1965年,著名的美籍华裔科学家傅京孙(K.S.Fu)教授首先把人工智能的启发式推理规则用于学习控制系统;然后,他又于1971年论述了人工智能与自动控制的交接关系。由于傅先生的重要贡献,他已成为国际公认的智能控制的先行者和奠
6、基人。 2)扎德(Zadeh)与模糊控制模糊控制是智能控制的又一活跃研究领域。扎德(Zadeh)于1965年发表了他的著名论文“模糊集合”(fuzzy sets),开辟了模糊控制的新领域。 3)利昂兹(Leondes) 1967年,利昂兹(Leondes)等人首次正式使用“智能控制”一词。这一术语的出现要比“人工智能”晚11年,比“机器人”晚47年。,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,12,4)两次学术会议1985年8月美国纽约,IEEE召开了第一届智能控制学术讨论会,成立IEEE智能控制专业委员会。1987年1月美国费城,第一次智能控制国际会议。标志着智能控制作为一门独立学科,正式在
7、国际上建立。,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,13,7)国内发展状况 1993,1997,2000,2004,2006,2007,2010,在北京、西安、合肥、杭州、大连、重庆、济南分别召开多届全球智能控制与自动化大会。 成立中国人工智能学会智能控制与智能管理专业委员会及智能机器人专业委员会,中国自动化学会智能自动化专业委员会等学术团体。 模式识别与人工智能、智能系统学报等学术刊物 标志着智能控制作为一门独立的新学科在我国已经建立起来了,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,14,四、智能控制作为一门新学科的科学意义 为解决传统控制无法解决的问题找到了一条新途径; 促进自动控制向
8、着更高水平发展; 激发学术界的思想解放,推动科技创新; 为实现脑力劳动和体力劳动的自动化做出贡献; 为多种学派合作树立了典范,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,15,1.2智能控制定义和特点,一、智能控制相关定义 智能机器 能够在定形或不定形,熟悉或不熟悉的环境中自主地或与操作人员交互作用以执行各种拟人任务(anthropomorphic tasks)的机器。或者比较通俗地说, 智能机器是那些能够自主地代替人类从事危险、厌烦、远距离或高精度等作业的机器。例如,能够从事这类工作的机器人,就属于智能机器人。 自动控制 自动控制是能按规定程序对机器或装置进行自动操作或控制的过程。简单地说,不
9、需要人工干预的控制就是自动控制。例如,一个装置能够自动接收所测得的过程物理变量,自动进行计算,然后对过程进行自动调节就是自动控制装置。反馈控制、最优控制、随机控制、自适应控制和自学习控制等均属自动控制,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,16,智能控制 智能控制是驱动智能机器自主地实现其目标的过程。或者说,智能控制是一类无需人的干预就能够独立地驱动智能机器实现其目标的自动控制。对自主机器人的控制就是一例。 智能控制系统(Intelligent Control Systems) 用于驱动自主智能机器以实现其目标而无需操作人员干预的系统叫智能控制系统。这类系统必须具有智能调度和执行等能力。智
10、能控制系统的理论基础是人工智能、控制论、运筹学和信息论等学科的交叉。,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,17,二、智能控制器的一般结构,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,18,三、特点 1)同时具有以知识表示的非数学广义模型和以数学模型(含计算智能模型与算法)表示的混合控制过程。 2)智能控制具有分层信息处理和决策机构,核心在高层控制,即组织级。 3)智能控制是一门边缘交叉学科。 4)智能控制是一个新兴的研究领域。无论在理论上或实践上它都还很不成熟、很不完善,需要进一步探索与开发。,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,19,四、智能控制系统定义 必须具备以下一个或多个功能
11、: 1)学习功能一个系统,如能对一个过程或其环境的未知特征所固有的信息进行学习,并将得到的经验用于进一步估计、分类、决策或控制,从而使系统性能得到改善。 2)适应功能智能行为实质上是一种从输入到输出的映射,一种不依赖模型的自适应估计,即使系统的某一部分出现故障时,系统也能正常工作。 3)组织功能对于复杂的任务和分散传感信息具有自行组织和协调的功能,系统具有相应的主动性和灵活性,在任务要求的范围内自行决策,主动采取行动,当出现多目标冲突时,各控制器在一定限制条件下自行解决。,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,20,1、3智能控制主要分支,一、智能控制系统的分类 递阶控制系统 专家控制系统
12、 模糊控制系统 学习控制系统 神经控制系统 仿生控制系统 集成智能控制系统 组合智能控制系统,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,21,与常规控制方法相比,模糊控制有以下特点: 模糊控制完全是在操作人员控制经验基础上实现对系统的控制,无需建立数学模型,是解决不确定性系统的一种有效途径。 模糊控制具有较强的鲁棒性,被控对象参数的变化对模糊控制的影响不明显,可用于非线性、时变、时滞系统的控制。 由离线计算得到控制查询表,提高了控制系统的实时性。 控制的机理符合人们对过程控制作用的直观描述和思维逻辑,为智能控制应用打下了基础。,二、主要研究方向 1、模糊控制 以模糊集合理论为基础的控制方法,模
13、仿人的控制经验而不是依赖控制对象的模型。,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,22,模糊控制器的一般结构,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,23,部分地表现出人脑的某些智能特性,人们从结构和信息处理机制模拟的角度建立了生物神经网络的模型,即人工神经网络。人工神经网络虽然反映了人脑功能的基本特性,但远不是自然神经网络的逼真描写,而只是它的某种简化、抽象和模拟。,2、神经网络控制,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,24,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,25,人工神经网络具有几个突出的特点: 可以充分逼近任意复杂的非线性关系; 所有定量或定性的信息都分布贮存于网络内的
14、各神经元的连接上,故有很强的鲁棒性和容错性; 采用并行分布处理方法,使得快速进行大量运算成为可能; 可学习和自适应不知道或不确定的系统。,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,26,专家系统是人工智能应用领域最成功的分支之一,始于60年代中期。随着应用的不断成功,专家系统技术越来越受人们的重视。80年代专家系统的概念和方法被引入控制领域,促进了专家控制系统的研究和应用,它在控制领域的应用已涉及到控制系统辅助设计、分析和专家控制等方面。,3、专家控制系统,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,27,专家控制系统具有如下特点: 它在一定程度上模拟人的思维活动规律,能进行自动推理,善于应付各
15、种变化,具有透明性和灵活性。 它可以不断监督生产过程,实现特定性能指标下的优化控制,能处理大量低层信息,可进行操作指导。 相对传统控制,扩展了许多功能,如复杂系统的高质量控制,故障诊断和容错控制,参数和算法的自动修改,不同算法的组合等。 深层知识的引入,可以弥补专家经验的不足,可以自然地消除决策冲突。,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,28,直接专家控制系统框图,(b)间接专家控制系统框图,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,29,分层递阶智能控制是在研究学习控制系统的基础上,从工程控制出发,总结人工智能与自适应控制、自学习控制及自组织控制的关系后逐渐形成的。GNSariidis
16、最早提出了分层递阶智能控制。,4、分层递阶智能控制,分层递阶智能控制具有两个明显的特点:对控制来讲,自上而下控制精度愈来愈高;对识别来讲,自下而上信息回馈愈来愈粗略。,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,30,该系统由组织级、协调级、执行级组成,按照自上而下精确程度渐增、智能程度渐减的原则进行功能分配。在这类多层智能控制系统中,智能主要体现在高层次上,其主要作用是模仿人的功能实现规划、决策、学习和任务协调等任务。执行级仍然采用现有数学解析控制算法,对数值进行操作和运算。,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,31,5、学习控制模拟人类自身各种优良控制调节机制的一种尝试,能在运行过程中
17、逐步获得被控过程及环境的非预知信息,积累控制经验,并在一定评价标准下进行估值、分类、决策和不断改善系统品质的自动控制系统。 学习控制系统通过对系统性能的评价和优化来调整系统的结构和参数,好的优化理论和算法是其系统设计的关键。遗传算法有潜力。,在智能控制系统的研究与应用中,常将几种常用类型结合起来,构成各种综合智能控制系统。例如,模糊神经网络智能控制系统,专家模糊智能控制系统,神经网络专家智能控制系统等等。,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,32,1.4智能控制的结构理论体系,一、二元结构理论傅京孙曾对几个与自学习控制(learning control)有关的领域进行了研究。为强调系统的
18、问题求解和决策能力,他用“智能控制系统”来包括这些领域。指出“智能控制系统描述自动控制系统与人工智能的交接作用”,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,33,二、三元结构理论萨里迪斯于1977年提出另一种智能控制结构,它把傅京孙的智能控制扩展为三元结构,即把智能控制看作为人工智能、自动控制和运筹学的交接,如图1.4所示。萨里迪斯认为,构成二元交集结构的两元互相支配,无助于智能控制的有效和成功应用。必须把运筹学的概念引入智能控制,使它成为三元交集中的一个子集。,19:19,上海工程技术大学机械工程学院,34,三、四元结构理论蔡自兴提出四元智能控制结构,把智能控制看做控制技术、人工智能、信息论和运筹学四个学科的交集,