以高新科技中出现的复杂控制系统为对象,以多重交叉复杂性为研究重点,结合现代控制理论的多种方法与前沿的复杂性科学的思想与理论成果,如遗传算法、人工生命等,开展复杂系统的建模与控制的理论研究。融合网络、信息、计算机等技术手段,研究复杂系统优化控制的算法与计算机实现,为理论成果的工程应用提供方法和指导。本着有所为有所不为的原则,在几个优势方向上实现学科交叉,重点突破,争取在一、两个方面作出开拓性或原创
以高新技术与自然界中出现的复杂系统为对象,结合现代控制理论的多种方法与前沿的复杂性科学的思想与理论成果,开展复杂系统的建模,分析与控制的理论研究。主要成果包括1)发展了一套针对系统的关联复合、不确定性、高维数等复杂特征的系统建模与辨识方法;2)在多自主体的同步这一典型涌现现象的研究中,证明了在多种自主个体动态下利用局部信息的同步现象,在一定程度上揭示了复杂性的动态本质;3)对以高新技术为背景的具多重复杂特征的系统控制提出了一些创新的控制理论与方法, 例如,黎曼几何方法对非线性弦,梁稳定性分析的应用,广义哈密顿系统的理论与方法用于大型电力网的鲁棒镇定控制方案设计;4)对于线性或非线性多模型切换系统,给出关于能控性和镇定的一系列有意义的充分或充要充件。