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Maximum entropy adaptive control of chaotic systems

机译:混沌系统的最大熵自适应控制

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摘要

We present an adaptive control strategy for controlling chaos in nonlinear dynamical systems. The proposed method is a neuro-fuzzy model as a globally coupled map based on entropy optimization, which combines an identified system fuzzy model and a control input update rule. The stability analysis of the resulting control scheme is shown by a property of contraction mappings. Numerical examples are given to illustrate the transition between chaotic states and stable equilibrium states.
机译:我们提出了一种用于控制非线性动力学系统中混沌的自适应控制策略。所提出的方法是基于熵优化的神经模糊模型作为全局耦合图,它结合了已识别的系统模糊模型和控制输入更新规则。收缩映射的性质显示了所得控制方案的稳定性分析。数值例子说明了混沌状态和稳定平衡状态之间的过渡。

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