溫室機理模型的LF-PPSO算法參數(shù)辨識研究與實現(xiàn).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著農(nóng)業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展,設(shè)施農(nóng)業(yè)已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化一個重要標志?,F(xiàn)代溫室能夠為作物提供適宜的生長環(huán)境,實現(xiàn)作物的高效高質(zhì)生產(chǎn)。溫室的環(huán)境調(diào)控作為調(diào)節(jié)作物生長環(huán)境的主要手段,是實現(xiàn)現(xiàn)代溫室的關(guān)鍵技術(shù)之一。對被控對象建立精確的數(shù)學(xué)模型是傳統(tǒng)控制方法的主要形式,建立合理精確的溫室環(huán)境模型是實現(xiàn)溫室環(huán)境控制的重要前提。由于溫室環(huán)境的復(fù)雜性,在模型的建立過程中往往含有不確定的參數(shù),因此,需要對模型進行參數(shù)辨識。
  在溫室小氣候機理模型構(gòu)建

2、的基礎(chǔ)上,采用PSO算法對溫室小氣候機理模型中的溫濕度模型進行參數(shù)辨識,并實現(xiàn)對PSO算法的并行化改進以及基于列維飛行的改進,通過實驗驗證了改進算法的有效性?;谏鲜鰞?nèi)容主要工作有如下:
  在matlab/simulink工作環(huán)境下對溫室機理模型中的溫度和濕度模型進行建模。在對建好的溫濕度模型進行參數(shù)辨識之前,對參數(shù)辨識的驗證模型、模型中的參數(shù)、粒子群適應(yīng)度函數(shù)的設(shè)定、樣本的設(shè)計、辨識結(jié)果的誤差評估方式、實驗結(jié)果的性能評估方式進

3、行了相關(guān)的設(shè)計,為PSO算法的模型參數(shù)辨識做好前期的準備工作。
  在matlab并行化程序設(shè)計的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)了對PSO算法模型參數(shù)辨識的并行化改進。通過并行化的設(shè)計,解決了調(diào)用simulink模型需要重新編譯而耗時大的問題,并方便有效地實現(xiàn)了PSO算法在云計算平臺的擴展。通過實驗,對比在單機單核、單機多核、多機集群這三種運行環(huán)境下的計算性能。實驗結(jié)果表明,通過并行化改進PSO算法大大減少了程序運行時間,提高了計算效率。
 

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