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:郁鹏飞 傅勤[1] YU Pengfei;FU Qin(School of Mathematics and Physics,Suzhou University of Science and Technology,Suzhou,Jiangsu 215009,China)
机构地区:[1]苏州科技大学数理学院
出 处:《中国科技论文》2019年第11期1185-1191,共7页China Sciencepaper
基 金:苏州科技大学研究生科研创新计划项目(SKCX18_Y01);苏州市大数据与信息服务重点实验室基金资助项目(SZS201813)
摘 要:针对一类由一阶双曲型偏微分方程构建而成的多智能体系统的迭代学习控制(iterative learning control,ILC)问题,基于系统的拓扑网络结构,利用相邻智能体的信息,构建得到基于一致性的ILC协议,当该ILC律作用于系统时,系统的一致性误差在L2空间有界;当系统的初值偏差为0时,系统的一致性误差能随着迭代学习次数的增加而趋于0。仿真算例验证了算法的有效性。This paper deals with the iterative learning control(ILC)problem for a class of multi-agent systems with first-order hyperbolic partial differential equations.Based on the framework of network topologies,a consensus-based ILC protocol is proposed by using the nearest neighbor knowledge.When the ILC law is applied to the systems,the consensus errors on L 2 space are bounded,and can converge to zero as the iteration index tends to infinity in the absence of initial errors.Simulation examples illustrate the effectiveness of the proposed method.
关 键 词:迭代学习控制 一阶双曲型偏微分方程 多智能体系统 一致性协议 L2空间
分 类 号:TP13[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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