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{| class="https://cn.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=t%2bdiWTzM&id=6FAF42382036F7A659B8999C17C123DF0647F6D5&thid=OIP.t-diWTzMUAeTXq2uytY--QAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fp1.ssl.qhmsg.com%2fdr%2f270_500_%2ft014373678f44ac8bc8.png&exph=255&expw=270&q=%e7%8a%b6%e6%80%81%e7%a9%ba%e9%97%b4%e6%b3%95&simid=608008584656860764&FORM=IRPRST&ck=6349D1E9F478C924FDFCCF4D9C16A737&selectedIndex=3&ajaxhist=0&ajaxserp=0" style="float:right; margin: -10px 0px 10px 20px; text-align:left" |<center>'''状态空间法'''<br><img src=" https://p1.ssl.qhmsg.com/dr/270_500_/t014373678f44ac8bc8.png" width="280"></center><small> 圖片來自优酷</small> |} '''状态空间法'''是一种基于解答空间的[[问题表示]]和求解方法,它是以状态和[[操作符]]为基础的。在利用[[状态空间]]图表示时,从某个初始状态开始,每次加一个操作符,递增地建立起操作符的试验序列,直到达到目标状态为止。由于状态空间法需要扩展过多的节点,容易出现“[[组合爆炸]]”,因而只适用于表示比较简单的问题。 状态空间法(state-space techniques )是[[现代控制理论]]中建立在[[状态变量]]描述基础上的对控制系统分析和综合的方法。状态变量是能完全描述系统运动的一组变量。如果系统的外输入为已知,那么由这组变量的现时值就能完全确定系统在未来各时刻的运动状态。通过状态变量描述能建立系统内部状态变量与外部输入变量和输出变量之间的关系。反映状态变量与输入变量间因果关系的数学描述称为状态方程,而输出变量与状态变量和输入变量间的变换关系则由量测方程来描述。状态与状态变量描述的概念早就存在于经典动力学和其他一些领域,但将它系统地应用于控制系统的研究,则是从1960年R.E.卡尔曼发表《控制系统的一般理论》的论文开始的。状态空间法的引入促成了现代控制理论的建立。 状态空间法有很多优点。由于采用矩阵表示,当状态变量、输入变量或输出变量的数目增加时,并不增加系统描述的复杂性。状态空间法是时间域方法,所以很适合于用数字电子计算机来计算。状态空间法能揭示系统内部变量和外部变量间的关系,因而有可能找出过去未被认识的系统的许多重要特性,其中能控性和能观测性尤其具有特别重要的意义。研究表明,从系统的结构角度来看,状态变量描述比经典控制理论中广为应用的输入输出描述(如传递函数)更为全面。 状态空间法的运用对现代控制理论中其他各种方法的发展起了重要的推动作用。线性系统代数理论、线性系统几何理论和多变量频域方法,都是在状态空间法的影响下发展起来的。<ref>[[ 熊建新,陈端吕,谢雪梅. 基于状态空间法的洞庭湖区生态承载力综合评价研究. 《 CNKI 》 , 2012]]</ref> '''视频''' '''状态空间表示法''' [https://www.bilibili.com/video/av89577775/?p=8 哔哩哔哩] ==参考文献== {{Reflist}} [[Category:400 應用科學總論]]
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