检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:池荣虎[1] 侯忠生[2] 于镭[1] 隋树林[1]
机构地区:[1]青岛科技大学自动化与电子工程学院,山东青岛266042 [2]北京交通大学电信工程学院,北京100044
出 处:《控制与决策》2008年第7期795-798,共4页Control and Decision
基 金:国家自然科学基金项目(60474038);青岛科技大学启动基金项目(0022324)
摘 要:针对一类非线性非仿射离散时间系统,提出了高阶无模型自适应迭代学习控制方案.控制器的设计和分析仅依赖于系统的输入/输出(I/O)数据,不需要已知任何其他知识.该方法采用了高阶学习律,可利用更多以前重复过程中的控制信息提高系统收敛性,且学习增益可通过"拟伪偏导数"更新律迭代调节.仿真结果验证了所提出算法的有效性.A higher-order model-free adaptive iterative learning control is presented for a class of nonlinear and nonaffine discrete-time systems. The control design and analysis depend on the I/0 data of the system without reqiring any other knowledge. By introducing higher-order learning law, this method can incorporate more control information of prievious tries to improve the convergence performance. Furthermore, the learning gain can be tuned iteratively by the "mimic pseudo partial derivative" updating law. Simulation results illustrate the validity of the presented method.
关 键 词:无模型自适应控制 迭代学习控制 高阶学习控制律 学习增益
分 类 号:TP273[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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