网络有限的通信带宽、承载能力和服务能力使数据的传输可能经历时延、丢包以及多包传输等诸多问题,可能会导致系统的性能下降甚至导致系统不稳定,从而给控制系统的分析和设计带来了很多困难。本项目以计算机网络系统作为研究对象,以优化理论、切换系统理论、时滞系统理论作为理论基础,把网络控制的运行机制与切换系统的切换率有机结合起来,当时变不确定网络控制系统存在延迟、丢包、单包与多包传输等问题时,建立其切换系统模型。并在此基础上,建立改进和优化此类网络化系统的理论和方法,设计有效的控制和调度策略以保证良好的网络质量,得到保证系统稳定的最大丢包与最小带宽的优化算法。进一步,考虑当多个互联的网络化子系统出现延带宽受限、延迟、丢包、单包与多包传输、系统或控制器出现参数摄动时,整个系统的稳定性分析以及控制器的设计问题。最后,将网络控制理论应用于广域电力系统的控制,提出克服上述网络传输问题对电力系统影响的控制方法。
本项目以计算机网络系统作为研究对象,以优化理论、切换系统理论、时滞系统理论作为理论基础,把网络控制的运行机制与切换系统的切换率有机结合起来,当时变不确定网络控制系统存在延迟、丢包、单包与多包传输等问题时,建立其切换系统模型。并在此基础上,建立改进和优化此类网络化系统的理论和方法,设计有效的控制策略以保证良好的网络质量,得到保证系统稳定算法。进一步,考虑当多个互联的网络化子系统出现延带宽受限、延迟、丢包、单包与多包传输、系统或控制器出现参数摄动时,整个系统的稳定性分析以及控制器的设计问题。最后,将网络控制理论应用于广域电力系统的控制,提出克服上述网络传输问题对电力系统影响的控制方法。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于分形L系统的水稻根系建模方法研究
跨社交网络用户对齐技术综述
正交异性钢桥面板纵肋-面板疲劳开裂的CFRP加固研究
拥堵路网交通流均衡分配模型
卫生系统韧性研究概况及其展望
基于随机切换理论的广义网络化系统分析和控制
基于最优切换的网络控制系统研究
基于切换控制策略的分数阶系统研究
网络化动态供应链系统切换控制