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Optimal, Robust Predictive Control of Nonlinear Systems under Probabilistic Uncertainty using Particles

机译:概率不确定性下基于粒子的非线性系统的最优鲁棒预测控制

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摘要

In this paper we present a novel method for robust, optimal control of nonlinear systems under probabilistic uncertainty. The method extends a previous approach for linear systems that approximates the distribution of the predicted system state using a finite number of particles. We couple this particle-based approach with a nonlinear solver that does not take into account uncertainty to give a new method for nonlinear, robust control. Any solution returned by the algorithm is guaranteed to be -close to a local optimum of the nonlinear stochastic control problem.
机译:在本文中,我们提出了一种在概率不确定性下对非线性系统进行鲁棒,最优控制的新方法。该方法扩展了线性系统的先前方法,该方法使用有限数量的粒子来近似预测系统状态的分布。我们将此基于粒子的方法与不考虑不确定性的非线性求解器相结合,以提供一种新的非线性鲁棒控制方法。该算法返回的任何解都可以保证-接近非线性随机控制问题的局部最优值。

著录项

  • 来源
    《》|2007年|1759-1761|共3页
  • 会议地点
  • 作者

    Blackmore; Lars; Williams; Brian C.;

  • 作者单位
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