智能居住環(huán)境學(xué)習(xí)和控制策略研究.pdf_第1頁(yè)
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1、隨著生活水平的提高人們對(duì)居住環(huán)境的要求也越來(lái)越高,如何最大化地滿足人們的舒適性要求,減少能源損耗和其它潛在的浪費(fèi)是智能居住環(huán)境研究的目標(biāo)。智能居住環(huán)境是指將各種內(nèi)嵌的智能設(shè)備和住宅設(shè)備通過(guò)一定范圍的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)連接起來(lái),能夠通過(guò)這種網(wǎng)絡(luò)提供各種服務(wù),并與外部世界相連接,同時(shí)保持這些設(shè)備與住宅的協(xié)調(diào),并能根據(jù)用戶的需求主動(dòng)做出響應(yīng)的環(huán)境。其具有泛在性、透明性和智能化的特點(diǎn)。智能居住環(huán)境作為信息社會(huì)體系的邊緣結(jié)構(gòu),既與人們的日常生活密切相關(guān),又

2、與其作為信息社會(huì)有機(jī)單元所具有的功能和特性分不開。因此,既要在宏觀理論指導(dǎo)下建立完善合理的開放式體系構(gòu)架,又要從微觀角度考慮用戶的具體需求,使智能居住環(huán)境系統(tǒng)更具個(gè)性化和智能性。隨著計(jì)算機(jī)、微電子、通信、智能控制等技術(shù)的發(fā)展,最近十幾年智能居住環(huán)境的理論與應(yīng)用技術(shù)的研究受到廣泛關(guān)注。但目前的研究在宏觀上缺乏完善的系統(tǒng)構(gòu)建的理論體系,在微觀上沒(méi)有考慮時(shí)間的歷史性、系統(tǒng)的自學(xué)習(xí)和自適應(yīng)能力。由各大公司開展的項(xiàng)目重點(diǎn)是如何實(shí)現(xiàn)家庭和設(shè)備之間的

3、通信,大多數(shù)的家庭自動(dòng)化技術(shù)的方案,通常只采用簡(jiǎn)單的自動(dòng)化,而很少采用人工智能,也很少?gòu)?qiáng)調(diào)對(duì)用戶行為的學(xué)習(xí)和自適應(yīng)。本文致力于智能居住環(huán)境理論體系的深入研究,建立具有開放性的、基于Multi-Agent的系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)。根據(jù)智能居住環(huán)境的特點(diǎn),研究智能居住環(huán)境的推理、學(xué)習(xí)、控制策略,提高整個(gè)系統(tǒng)的決策水平。在滿足用戶舒適性的前提下,最大限度地節(jié)能。本研究?jī)?nèi)容和創(chuàng)新成果如下:
   ⑴提出了一種基于ZigBee無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的智能居

4、住環(huán)境MAS(Multi-Agent System)體系結(jié)構(gòu),其中ZigBee無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的協(xié)調(diào)器對(duì)應(yīng)MAS中的管理Agent,路由器對(duì)應(yīng)功能Agent,終端設(shè)備對(duì)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)Agent。同時(shí)建立了現(xiàn)場(chǎng)Agent、功能Agent、管理Agent的內(nèi)部結(jié)構(gòu)模型,為智能居住環(huán)境MAS中各Agent之間的協(xié)作、沖突消解、組織聯(lián)盟提供了基礎(chǔ)構(gòu)架。
   ⑵用戶的行為識(shí)別是實(shí)現(xiàn)透明的、泛在的、智能的居住環(huán)境關(guān)鍵技術(shù)之一。提出了一種新型One

5、Pass神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),該神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可根據(jù)智能居住環(huán)境中低水平傳感器(例如,位移傳感器、壓力傳感器等)的信息識(shí)別用戶的高水平行為(例如,睡眠、學(xué)習(xí)、聽音樂(lè)等)。該神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)包括三層:輸入層、中間層、輸出層。輸入層為傳感器狀態(tài)層;輸出層為用戶行為層;中間層為隱含層,其維數(shù)與輸出層相同。在該神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)上增加時(shí)間信息可用于識(shí)別用戶的非正常行為。OnePass權(quán)系數(shù)學(xué)習(xí)方法由于其學(xué)習(xí)算法簡(jiǎn)單,不需要迭代,占用內(nèi)存少,可便于嵌入式微處理器實(shí)現(xiàn)在線學(xué)習(xí)。

6、實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該算法是透明的、簡(jiǎn)單的、有效的。
   ⑶分別提出了基于用戶喜好學(xué)習(xí)的智能模糊Agent和基于Hebb規(guī)則的輸入輸出動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)算法。并將其結(jié)合到一起,形成一種新型動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)智能模糊Agent,實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶喜好的學(xué)習(xí),并主動(dòng)控制居住環(huán)境的設(shè)備。在智能居住環(huán)境中,不同用戶的喜好是不同的,同一用戶的喜好也會(huì)隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化,這就要求智能Agent應(yīng)具有演化功能。提出的新型智能模糊.Agent包括5個(gè)階段,①采集輸入輸出數(shù)

7、據(jù)對(duì);②隸屬度函數(shù)學(xué)習(xí);③萃取模糊規(guī)則;④Agent控制;⑤在線自適應(yīng)學(xué)習(xí)。依據(jù)采集到的傳感器和執(zhí)行器的信息,學(xué)習(xí)模糊Agent的隸屬度函數(shù)和模糊規(guī)則。當(dāng)用戶的喜好發(fā)生變化時(shí),系統(tǒng)會(huì)快速地學(xué)習(xí)隸屬度函數(shù)和最優(yōu)化模糊規(guī)則。此外,在智能居住環(huán)境中,嵌入式Agent通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到一起,具有智能推理、規(guī)劃和學(xué)習(xí)的能力,而大量的互相連接的嵌入式Agent必將導(dǎo)致系統(tǒng)通信和計(jì)算負(fù)荷的增大,降低了系統(tǒng)的執(zhí)行效率。在Hebb神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上,提出了一種

8、新型智能居住環(huán)境嵌入式Agent動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)關(guān)聯(lián)算法。當(dāng)系統(tǒng)產(chǎn)生一個(gè)事件,將重新計(jì)算傳感器Agent和設(shè)備Agent之間的關(guān)聯(lián)權(quán)值。根據(jù)得到的關(guān)聯(lián)權(quán)度矩陣,將嵌入式Agent動(dòng)態(tài)劃分為多個(gè)組,從而將模糊規(guī)則庫(kù)劃分為多個(gè)模糊規(guī)則子庫(kù)。提出的上述方法可有效地降低Agent的模糊規(guī)則數(shù),提高Agent的學(xué)習(xí)效率并減少嵌入式Agent之間的網(wǎng)絡(luò)通信。
   ⑷居住環(huán)境是一類異常復(fù)雜和難以控制的高維非線性系統(tǒng),用常規(guī)的建模方法很難建立系統(tǒng)的數(shù)

9、學(xué)模型。針對(duì)智能居住環(huán)境的特點(diǎn),充分利用系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行積累的傳感器狀態(tài)及設(shè)備操作的歷史數(shù)據(jù),提出了一種基于聚類的超閉球CMAC神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,用于智能居住環(huán)境預(yù)測(cè)控制動(dòng)態(tài)系統(tǒng)非線性建模。通過(guò)輸入數(shù)據(jù)的模糊聚類確定神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)數(shù)和節(jié)點(diǎn)位置,并采用輸入輸出數(shù)據(jù)模糊推理優(yōu)化算法確定神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)初始權(quán)值。與超閉球CMAC神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法比較,該算法可有效地降低神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)數(shù),提高學(xué)習(xí)精度。
   ⑸靜態(tài)的熱環(huán)境易造成人體熱適應(yīng)能力降低,對(duì)健康不利。

10、動(dòng)態(tài)的熱環(huán)境與自然環(huán)境相似更有利于用戶的健康。提出了一種基于用戶熱舒適區(qū)學(xué)習(xí)的智能動(dòng)態(tài)熱舒適控制系統(tǒng)。為了滿足不同用戶對(duì)熱舒適的需要,提出了基于PMV指標(biāo)的個(gè)人熱舒適區(qū)模糊學(xué)習(xí)算法,通過(guò)用戶熱舒適喜好的學(xué)習(xí)在線修改個(gè)人熱舒適區(qū)。在計(jì)算實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出了動(dòng)態(tài)熱舒適控制策略,使熱舒適度在舒適區(qū)和節(jié)能區(qū)周期性交替變化。實(shí)驗(yàn)表明,該方法既滿足用戶的熱舒適性需求,對(duì)用戶的健康有利,與靜態(tài)熱舒適控制相比節(jié)能效果明顯。
   總之,本文對(duì)智能

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