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模糊控制_隶属度函数

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模糊控制_隶属度函数_第1页
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第6章模糊逻辑【转】高斯隶属函数函数gaussmf格式y=gaussmf(x,[sigc])为数学说明高斯隶属函数的数学表达式为:,其中为参数,为自变量,表达式中的参数例6-1结果为图6-1图6-16.1. 两2边型高斯隶属函数函数gauss2mf格式y=gauss2mf(x,[sig1c1s说明、1、为命令中数学表达式中的两对参数例结果为图6.1. 建3立一般钟型隶属函数函数gbellmf格式y=gbellmf(x,params)说明一般钟型隶属函数依靠函数表达式这里指定变量定义域范围,参数通常为正,参数位于曲线中心,第二个参数变量是一个各项分别为,和的向量例6-3结果为图函数格式.两4个型隶属函数之差组成的隶属函数说明这里型隶属函数由下式给出是变量,是参数使用四个参数,并且是两个型函数之差:,参数按顺序列出结果为图6-4图6-46.1. 通5用隶属函数计算函数evalmf格式y=evalmf(x,mfParams,mfType)说明可以计算任意隶属函数,这里是变量定义域,是工具箱提供的一种隶属函数,是此隶属函数的相应参数,如果你想创建自定义的隶属函数,仍可以工作,因为它可以计算它不知道名字的任意隶属函数。

例6-5结果为图建立n型隶属函数函数primf格式y=pimf(x,[abcd])说明向量指定函数自变量的定义域,该函数在向量的指定点处进行计算,参数决定了函数的形状,和分别对应曲线下部的左右两个拐点,和分别对应曲线上部的左右两个拐点例结果为图立-立通过两个型隶属函数的乘积构造隶属函数函数格式说明这里型隶属函数由下式给出是变量,是参数使用四个参数,,,,并且是两个型函数之积:,参数按顺序列出例立-7结果为图图6-6图6-7.1.建立型隶属函数函数格式二(X)说明,定义域由向量X给出,形状由参数和确定例6-8>>X=0:0.1:10;>>y=sigmf(X,[2>>plot(X,y)>>Xlabel('sig结果为图6-8图6-8例6-9>>X=(0:0.2:10)';>>y=sigmf(X,[1>>y=sigmf(X,[2>>y=sigmf(X,[>>y=sigmf(X,[>>subplot(2,1,>>y=sigmf(X,[1>>y=);P=[24]')-15]);-35]);45]);85]);1),pyyloy]t)(;X123452]);(X,[54]);2结果为图图6-9建立型隶属函数函数smf格式为变量,为参数,用于定位曲线的斜坡部分。

例结果为图图6-1例6-1结果为图6-11图6建1建建1立0梯形隶属函数函数trapmf格式y=trapmf(x,[abcd])说明这里梯形隶属函数表达式:或(X;=x)i定义域由向量X确定,曲线形状由参数确定,参数和对应梯形下部的左右两个拐点,参数和对应梯形上部的左右两个拐点例6-12>>X=0:0.1:10;>>y=trapmf(X,[1578]);>>plot(X,y)>>Xlabel('t,P=[1578]')结果为图6-12例6-13>>X=(0:0.1:10)'7>>y=trapmf1(X,[2379]);>>y=trapmf(X,[3468]);>>y=trapmf(X,[4557]);>>y=trapmf(X,[5646]);>>plot(Xy,[yy1234]);结果为图6-13图6-12图6-1.1.11建立三角形隶属函数函数y=triimf(x,[abc])说明三角形隶属函数表达式:或者f(x;a,b,c,)=max(min(格式(x定义域由向量X确定,曲线形状由参数确定,参数和对应三角形下部的左右两个顶点,参数对应三角形上部的顶点,这里要求生成的隶属函数总有一个统一的高度,若想有一个高度小于统一高度的三角形隶属函数,则使用函数。

例6-1>>X=0:0.1:10;>>y=>>pl);>>Xlabel结果为图6-1图6-1例6-1>>x=(0:0.2:10)';>>y=trimf(X1>>y=trimf(x2>>y=trimf(x>>subplot(2>>y=trimf(x1>>y=trimf(x2>>y=trimf(x345]);247]);149]);1,1),yply]o)t;(x123[235]);[347]);[459]);结果为图图6-15建立型隶属函数函数格式为自变量,和为参数,确定曲线的形状例6-16结果为图例6-1结果为图6-17图6-16图6.1. 两1个3隶属函数之间转换参数函数mf2mf格式outParams=mf2mf(i说明此函数根据参数集,将任意内建的隶属函数类型转换为另一种类型,为你要转换的隶属函数的参数,为你要转换的隶属函数的类型的字符串名称,你要转换成的目标隶属函数的字符串名称例结果为图。

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