时滞动力系统的稳定性理论与应用出版时间:2013年版内容简介 《时滞动力系统的稳定性理论与应用》结合多智能体一致性、互联网拥塞控制稳定性、船舶电力系统稳定性等实际问题.重点阐述动力系统的时滞模型产生分岔、混沌等非线性现象的机理以及提高系统稳定性的方法。以通信时延为分岔参数,重点研究了时滞系统动力学模型的分岔条件,对模型进行改进以抑制混沌现象的出现,然后应用摄动法、中心流形法、同伦分析法、Floquet指数法、滑动平均滤波法等,推导改进模型的非线性稳定性定理,相关结论均通过了仿真验证。《时滞动力系统的稳定性理论与应用》力求理论与仿真相结合,并附上关键代码,可供理工科高年级本科生、研究生及相关专业教师、相关领域的研究人员和科研工作者自学与参考使用。目录1.1 时滞动力系统的稳定性1.2 非线性系统的分岔、混沌及Lyapunov指数1.3 内容来源1.4 主要内容第2章 时滞多智能体的同步一致性2.1 相关的图论知识基础2.2 多智能体的动力学模型2.3 多智能体动力学模型的改进2.4 多智能体动力学模型的同步一致性2.5 仿真验证2.5.1 仿真例一2.5.2 仿真例二2.6 本章小结第3章 互联网拥塞控制的动力学模型3.1 路由器结构对互联网拥塞控制的作用3.2 路由管理算法对互联网拥塞控制的作用3.2.1 主动队列管理算法(AQM)3.2.2 随机早期探测算法(RED)3.2.3 其他改进型RED3.2.4 TCP/IP架构与协议简述3.3 互联网拥塞控制的动力学模型3.3.1 TCP/AQM时滞对偶模型3.3.2 TCP/AQM流体流模型3.3.3 TCP/RED频闪模型3.3.4 其他拥塞控制模型3.4 互联网拥塞控制模型的混沌与控制3.4.1 TCP/UDP拥塞控制模型的混沌现象3.4.2 TCP/UDP拥塞控制模型的混沌控制3.5 本章小结第4章 TCP/AQM时滞对偶拥塞控制系统的稳定性4.1 引言4.2 TCP/AQM时滞对偶模型的改进4.3 改进模型的线性稳定性研究4.3.1 临界分岔条件4.3.2 仿真验证4.4 改进模型的非线性稳定性4.4.1 基于摄动法的非线性稳定性研究4.4.2 基于中心流形定理和正规形理论的非线性稳定性研究4.5 本章小结第5章 TCP/AQM流体流拥塞控制系统的稳定性5.1 引言5.2 TCP/AQM流体流模型的改进5.3 改进模型的线性稳定性研究5.3.1 改进模型临界分岔的条件5.3.2 仿真结果分析5.4 改进模型的非线性稳定性研究5.4.1 分岔周期解的计算5.4.2 非线性稳定性判据的推导5.4.3 仿真结果分析5.5 本章小结第6章 TCP/RED拥塞控制频闪模型的稳定性6.1 引言6.2 TCP/RED频闪拥塞控制模型的分岔研究6.2.1 TCP/RED频闪模型仿真6.2.2 TCP/RED拥塞控制频闪模型的分岔控制6.3 用滑动平均滤波器控制频闪模型的分岔6.4 选用其他类型滤波器的效果比较6.5 本章小结第7章 动力系统的近似求解及时滞稳定性7.1 用同伦法分析互联网拥塞控制动力学模型7.1.1 零阶形变方程7.1.2 一阶形变方程7.1.3 其他阶形变方程7.2 同伦近似解与数值解的比较7.3 船舶电力系统稳定性的时滞影响7.3.1 船舶电力系统的双机互联模型7.3.2 船舶电力系统双机互联模型的混沌现象7.3.3 船舶电力系统双机互联模型的时滞影响7.4 本章小结第8章 总结与展望8.1 总结8.2 未来工作展望附录 部分仿真代码参考文献作者已发表论文 上一篇: 情境中的模糊计算本体( 英文版) 下一篇: 前馈神经网络及其应用