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重慶歐偌智能控制系統(tǒng)有限公司
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人工智能Agent技術(shù)的智能控制系統(tǒng)的設(shè)計

更新時間:2023-02-15

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智能控制系統(tǒng)是一個能以人類專家水平完成專門任務(wù)的智能計算機控制系統(tǒng),是伴隨計算機研究、應(yīng)用日益發(fā)展的,通過模仿人類專家應(yīng)用其知識與經(jīng)驗的方法解決控制問題。在運用智能控制系統(tǒng)時,一般有多個控制參數(shù),因此在做出控制決策時需要進行決策分析,從而確定控制方法。所以有必要在智能控制系統(tǒng)中融入決策分析的相關(guān)技術(shù)和方法,使控制決策更科學(xué)、合理。

Agent技術(shù)是分布式人工智能的一個概念。Agent是在一定環(huán)境下能獨立自主運行的實體,它具有智能,有自己的知識;它具有學(xué)習(xí)功能,能夠感知環(huán)境,并對環(huán)境的變化做出反應(yīng);多Agent實現(xiàn)了知識的分布,能夠相互合作,共同完成任務(wù)。隨著人工智能的發(fā)展,Agent技術(shù)得到廣泛應(yīng)用,把Agent技術(shù)引入工業(yè)控制是當(dāng)前的研究熱點。

在以往有關(guān)基于Agent的控制系統(tǒng)研究中,解決Agent合作問題都是將合作協(xié)議嵌入Agent內(nèi)部來實現(xiàn)的。這樣缺乏必要的靈活性,而且沒有考慮復(fù)雜控制任務(wù)不能由單個Agent完成的問題。

綜上所述,有必要研究在智能控制系統(tǒng)中引入基于Agent的人工智能和決策分析技術(shù),以提高控制決策的智能性、靈活性,使控制結(jié)果更準確。這里設(shè)計了一個基于Agent的控制系統(tǒng)模型,并以此模型為基礎(chǔ),實現(xiàn)了鍋爐智能控制系統(tǒng)。

1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

整個系統(tǒng)由多個Agent組成,如圖1所示。系統(tǒng)包括中心Agent、信息Agent、交互Agent、分析Agent、平衡Agent和控制Agent等,它們各自功能不同,通過相互合作共同完成控制決策任務(wù)。

 

1)中心Agent 中心Agent是系統(tǒng)的核心部分,其他Agent加人系統(tǒng)都必須向它注冊,它負責(zé)其他Agent的增加、刪除和變更,并提供總體控制及協(xié)調(diào)功能,關(guān)系到各Agent能否成功地共享資源和合作。其內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要包括協(xié)調(diào)模塊、注冊模塊、通信模塊和全局字典。其中協(xié)調(diào)模塊接受各Agent提交的請求,若是資源請求,協(xié)調(diào)模塊通過檢索全局字典提供一系列知識資源;若為問題,則通過查詢注冊模塊的信息以及全局字典提供的合作策略,確定參與控制問題決策的Agent小組,并向各控制決策Agent發(fā)出邀請,同時維護合作小組的協(xié)同環(huán)境,保證該小組的協(xié)同質(zhì)量。注冊模塊管理其他Agent的注冊、撤消和維護。全局字典立足全局把握各Agent的資源,它存儲了各Agent的知識資源的概要信息、合作協(xié)議、合作策略。通信模塊負責(zé)與Agent的通信。

2)交互Agent 交互Agent是由人和計算機通過人機界面組成的一個有機的整體。交互Agent接受控制任務(wù),通過通信傳遞給中心Agent,并輸出控制決策結(jié)果。交互Agent建立后,首先要在控制專家的指導(dǎo)下集中學(xué)習(xí),掌握控制專家處理問題的方法和知識,之后在與專家的交互過程中不斷學(xué)習(xí)總結(jié)。

3)信息Agent信息Agent負責(zé)信息收集、信息檢索和信息處理,為系統(tǒng)中其他Agent提供執(zhí)行任務(wù)所必需的數(shù)據(jù)和資料,根據(jù)環(huán)境的變化不斷調(diào)整工作策略,盡可能收集有用的信息。

4)平衡Agent 平衡Agent負責(zé)系統(tǒng)中其他Agent的負載平衡處理。它體現(xiàn)了Agent可以克隆的特性,克隆是流Agent追求效率和并發(fā)執(zhí)行而對其自身的復(fù)制行為。它能在網(wǎng)絡(luò)中自由移動,通過與服務(wù)設(shè)施和其他Agent相互合作來完成全局性目標。當(dāng)某些Agent負載不均衡時,它負責(zé)將負載過重的Agent的任務(wù)轉(zhuǎn)移到負載較輕的Agent上處理,*后把結(jié)果傳回原來的Agent上。該智能體能夠選擇何時、何地移動,在移動時可以在某一位置根據(jù)要求掛起運行,然后轉(zhuǎn)移到另一臺計算機上運行。

5)分析Agent 當(dāng)需要對控制決策結(jié)果進行分析時,就由該Agent完成分析工作,做出各種分析。

6)控制Agent 控制Agentl,…,Agentn承擔(dān)具體的控制決策任務(wù),數(shù)量不定。每個控制Agent具有交互能力且擁有一定控制決策資源,對應(yīng)不同的決策模型。當(dāng)問題比較復(fù)雜時,單個控制Agent不能獨立完成控制決策,可向中心Agent請求其他控制Agent幫助,由多個控制Agent共同完成控制決任務(wù)。

在整個系統(tǒng)中,除控制Agent外,Agent的數(shù)量、功能和責(zé)任都是確定的。各個Agent都有自己的使命,它們的能力和知識由設(shè)計者事先分配,它們何時采用何能力由接收的消息和心智狀態(tài)決定。

2 系統(tǒng)的工作過程

系統(tǒng)提供決策分析是系統(tǒng)內(nèi)多個Agent按照一定的時序關(guān)系對信息進行加工的過程。整個系統(tǒng)的工作過程如下:

1)將控制決策問題送至交互Agent,交互Agent接受任務(wù)后,配合中心Agent將其分解成小的控制決策任務(wù)。

2)中心Agent查詢各控制Agent的能力,并與控制任務(wù)相匹配,找到有能力解決此任務(wù)的控制Agent。如果只有一個控制Agent符合要求,那么就將任務(wù)分配給它;如果有多個控制Agent符合要求,就將任務(wù)分配給優(yōu)先權(quán)*高的控制Agent;如果沒有符合要求的控制Agent,那么交互Agent將重新分解控制任務(wù)。

3)接受任務(wù)的控制Agent在信息Agent那里獲得解決問題所需要的信息。在求解過程中,如果一個決策Agent無法獨立完成任務(wù),可隨時向中心Agent提出請求,請求其他Agent的幫助,中心Agent查詢注冊模塊信息,根據(jù)Agent的能力召集其他Agent提供幫助,如召集其他控制決策Agent組成決策聯(lián)盟小組,并維護這個聯(lián)盟小組的協(xié)同環(huán)境,保證聯(lián)盟小組的協(xié)同質(zhì)量。

4)平衡Agent配合中心Agent和其他Agent完成全局性目標。當(dāng)某些Agent負載不均衡時,平衡Agent負責(zé)將負載過重的Agent的任務(wù)轉(zhuǎn)移到負載較輕的Agent上處理,*后把結(jié)果傳回原來的Agent上,從而提高系統(tǒng)的整體效率。

5)控制Agent將控制決策結(jié)果送給中心Agent,由它綜合后產(chǎn)生控制結(jié)果。如果用戶需要對控制決策結(jié)果進行分析,由分析Agent對整個控制決策過程進行分析。

3 系統(tǒng)技術(shù)特點

3.1 智能性

系統(tǒng)智能性主要表現(xiàn)在Agent能自主學(xué)習(xí),集中于2方面:1)通過把實際發(fā)生的結(jié)果送入系統(tǒng),各Agent把實際結(jié)果與決策結(jié)果綜合比較,按照一定的方法自主學(xué)習(xí),調(diào)整自己,形成經(jīng)驗和知識,存儲到知識庫中,為下一次控制決策工作做好準備。2)交互Agent在和控制專家交互共同作用的決策過程中,能夠通過不斷學(xué)習(xí),獲得專家的某些特征知識,從而可以在控制決策過程中,自主做出與專家意志相符合的策略。

交互Agent中擁有的知識包括問題求解的描述性知識、關(guān)于專家偏好的知識和自身的知識,這些知識在系統(tǒng)的運行初期Agent不一定具有,隨著與專家的多次交互,Agent通過學(xué)習(xí)來獲得。

3.2 模型庫管理系統(tǒng)的先進性

模型庫管理系統(tǒng)是一個重要部件,是系統(tǒng)的核心,它主要涉及模型表示和模型管理,它將極大影響系統(tǒng)的應(yīng)用范圍和程度。本系統(tǒng)引入人工智能技術(shù)來解決控制決策模型表示和管理。

模型表示就是如何表示模型和關(guān)于模型的知識。系統(tǒng)中模型用控制決策Agent表示,模型的輸入和輸出參數(shù)是Agent與環(huán)境交互的主要內(nèi)容,模型的運算操作和數(shù)據(jù)存取表現(xiàn)為Agent的行為,關(guān)于模型的知識在Agent的知識庫中,采用產(chǎn)生式規(guī)則表示。模型的管理通過Agent間使用Agent通信語言進行交流與協(xié)作完成,主要由中心Agent承擔(dān)模型管理的工作。

這種基于Agent的模型庫管理系統(tǒng)克服了實體關(guān)系和結(jié)構(gòu)化模型表示方法所帶來的規(guī)則限制太嚴、模型與數(shù)據(jù)特性不匹配和模型與方法分離的問題,能比較真實地描述控制決策過程。

3.3 通信合作機制的方便靈活

中心Agent的協(xié)調(diào)模塊根據(jù)注冊模塊的有關(guān)信息,選擇合作對象,協(xié)調(diào)各Agent共同參與問題求解,使各Agent彼此和諧合作。而這種Age-nt之間的相互合作是通過通信來實現(xiàn)的,系統(tǒng)采用同步和異步相結(jié)合的方式進行通信。通信語言采用KQML,這是一種高級的基于點到點消息傳送的通信語言和信息交換協(xié)議,它使得Agent能夠和其他Agent以及Agent所運行的環(huán)境進行知識和信息的交換,它提供了一套標準的通信原語,與Agent間具體的通信方式無關(guān)。由于實際運行中Agent具有分布式和異構(gòu)的特點,因此必須解決Agent的底層通信機制問題。公用對象請求代理體系結(jié)構(gòu)CORBA為分布式Agent的通信提供了合適的平臺。CORBA是由OMG組織制定的開放的分布式對象計算框架標準,它是一種“軟件總線”,利用它能方便地實現(xiàn)不同程序之間的通信,無須考慮這些程序的設(shè)計方式、編程語言和運行平臺。CORBA規(guī)范中的對象請求代理ORB可以用于Agent之間的定位,接口定義語言IDL可用于Agent內(nèi)部對象之間的通信,通過CORBA/IIOP協(xié)議實現(xiàn)KQML。在CORBA平臺支撐下,各Agent可隨時通信,實現(xiàn)知識共享和合作。

3.4 中心Agent指揮協(xié)調(diào)

在復(fù)雜的控制系統(tǒng)中,單個控制Agent無法獨立完成控制任務(wù),因此在系統(tǒng)中引入中心Agent組織多Agent合作完成控制任務(wù)。當(dāng)控制問題較復(fù)雜,單個控制Agent不能獨立完成控制決策時,由中心Agent根據(jù)適當(dāng)?shù)牟呗?,將多個控制Agent組成小組,協(xié)調(diào)多個控制Agent參與問題求解。由于多Agent的支持,系統(tǒng)提供的控制決策結(jié)果更準確,還能對控制結(jié)果進行分析,提高系統(tǒng)的智能性。

4 系統(tǒng)應(yīng)用

在該系統(tǒng)框架的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)一個鍋爐智能控制決策系統(tǒng)。為了提高鍋爐燃燒效果,滿足節(jié)能等目標,需要對鍋爐燒煤速度、燃燒區(qū)的顏色、燒結(jié)顆粒、炯道負壓、風(fēng)機轉(zhuǎn)速、煙氣溫度、濕度進行實時檢測與分析,得出控制算法,做出控制決策。其中很多控制參數(shù)是憑鍋爐工的經(jīng)驗進行分析,因此專家的經(jīng)驗知識是系統(tǒng)決策的基礎(chǔ),它描述了系統(tǒng)在各種變化條件下應(yīng)采取的控制策略。這些經(jīng)驗知識通過控制決策Agent和交互Agent的學(xué)習(xí)功能存放到知識庫中,知識的表達使用如下描述形式:

規(guī)則∷=(<規(guī)則號>*,“注釋”,<前提>,<前提>|…,<結(jié)論>)其中,前提和結(jié)論都是事實。以噴水系統(tǒng)啟動策略為例,定義啟動規(guī)則:

 

首先定義了一條名為watering_start的規(guī)則,該規(guī)則有溫度差temp_differernt和智能噴水系統(tǒng)是否已啟動is wateringstart兩個前提,如果系統(tǒng)運行過程中兩個條件同時滿足,則推出要求智能噴水系統(tǒng)啟動activate-watering-system的結(jié)論。

在每一個控制周期,在中心Agent的調(diào)配下,每個合適的控制決策Agent根據(jù)控制參數(shù)的計算值和從信息Agent那里獲得的實時數(shù)據(jù)和系統(tǒng)運行的歷史數(shù)據(jù)對控制規(guī)則進行模式匹配,然后把推理控制結(jié)果送往中心Agent,由它綜合后產(chǎn)生控制算法并用于系統(tǒng)實時控制。

系統(tǒng)選用ADVANTECH插入式數(shù)據(jù)采集與控制卡PCL812PG完成現(xiàn)場數(shù)據(jù)的獲取和對現(xiàn)場設(shè)備的控制。用Java語言實現(xiàn)決策分析過程,每個Agent都是一個對象,由Java實現(xiàn),其功能被封裝在里面。實現(xiàn)從控制系統(tǒng)取得實時數(shù)據(jù)、調(diào)取系統(tǒng)運行的歷史數(shù)據(jù)、將數(shù)據(jù)經(jīng)過處理后進行專家控制運算,把控制算法得到的控制作用傳送給現(xiàn)場設(shè)備,完成應(yīng)用軟件與現(xiàn)場控制系統(tǒng)的無縫連接等功能。通過對現(xiàn)場設(shè)備的控制,使鍋爐燃燒的經(jīng)濟效益達到*佳的效果。

5 結(jié)束語

將人工智能Agent技術(shù)引入工業(yè)控制系統(tǒng)是當(dāng)前的研究熱點,應(yīng)用決策分析技術(shù)是本研究的一個創(chuàng)新。基于Agent技術(shù)實現(xiàn)了一個智能控制系統(tǒng),系統(tǒng)具有一定的記憶功能和自學(xué)習(xí)能力,實現(xiàn)了較高的智能性,較好地解決了控制決策模型表示和管理的問題,屏蔽了運行平臺和通信機制,能夠有效地解決Agent的通信問題,使Agent合作變得容易。實踐表明,它比傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)具有更高的準確性和靈活性,能有效進行復(fù)雜多控制參數(shù)的控制決策。

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