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Iterative learning control for networked nonlinear systems using latest information

机译:使用最新信息的网络非线性系统的迭代学习控制

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摘要

The iterative learning control (ILC) algorithm is constructed for networked nonlinear systems with random measurement losses modeled by a stochastic sequence. The algorithm updates regularly when the corresponding measurement is available, while updates with the latest available packet from previous iterations if the corresponding one is lost. The almost sure convergence is strictly proved, and illustrative simulations verify the effectiveness of the proposed algorithm.
机译:针对具有随机测量损失的随机测量损失的网络非线性系统,构造了迭代学习控制(ILC)算法。当相应的测量可用时,该算法会定期更新,而如果丢失了相应的测量,则使用先前迭代中的最新可用数据包进行更新。几乎可以肯定的收敛性得到了证明,并且通过仿真实验验证了所提出算法的有效性。

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