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基于非线性预测控制的瓦斯发电安全输气系统

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
引言第14-15页
1 绪论第15-23页
   ·课题背景及研究意义第15-16页
   ·国内外研究现状第16-20页
     ·瓦斯发电方式第16-17页
     ·瓦斯发电研究现状第17-18页
     ·低浓度瓦斯发电输气研究现状第18页
     ·低浓度瓦斯输气现存问题第18-19页
     ·非线性预测控制研究现状第19-20页
   ·课题研究内容第20页
   ·本章小结第20-23页
2 系统工作原理第23-27页
   ·系统工作原理第23-24页
   ·系统特点分析第24-25页
   ·输气控制系统设计第25-26页
     ·输气控制系统功能要求第25页
     ·输气控制系统结构第25-26页
   ·本章小结第26-27页
3 预测控制第27-41页
   ·引言第27页
   ·预测控制基本原理第27-29页
   ·非线性预测控制的一般描述第29-31页
   ·基于GA-LSSVM的非线性预测控制第31-39页
     ·LSSVM预测模型第32-34页
       ·最小二乘支持向量机(LSSVM)第32-34页
       ·LSSVM预测模型第34页
     ·滚动优化和反馈校正第34-38页
       ·遗传算法第34-35页
       ·反馈校正与滚动优化第35-38页
     ·预测控制算法步骤第38-39页
   ·本章小结第39-41页
4 基于非线性预测控制的低浓度瓦斯发电输气系统第41-48页
   ·低浓度瓦斯LSSVM预测模型第41-42页
   ·GA优化的低浓度瓦斯LSSVM预测控制器第42-43页
   ·低浓度瓦斯GA-LSSVM预测控制实现步骤第43-45页
   ·仿真实验分析第45-47页
   ·本章小结第47-48页
5 非线性预测控制器设计第48-71页
   ·控制器总体设计第48-54页
     ·硬件平台的选择第48-53页
       ·OMAP-L138特性第48-51页
       ·系统存储空间分配第51-53页
     ·控制器整体方案设计第53-54页
   ·非线性预测控制器硬件设计第54-66页
     ·时钟、电源和复位电路第54-61页
       ·时钟电路第54-56页
       ·电源电路第56-60页
       ·复位电路第60-61页
     ·信号采集模块第61页
     ·存储模块第61-63页
       ·DDR2 SDRAM模块第61-62页
       ·FALSH存储模块第62-63页
     ·显示模块第63-64页
     ·通信模块第64-66页
       ·以太网接口第64-65页
       ·USB接口第65-66页
       ·UART接口第66页
   ·非线性预测控制器软件设计思路第66-70页
     ·主程序第67-68页
     ·显示子程序第68页
     ·GA-LSSVM预测算法子程序第68-69页
     ·控制子程序第69-70页
   ·本章小结第70-71页
6 总结与展望第71-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-79页
作者简介及读研期间主要科研成果第79页

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