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Sparse Sensing and Optimal Precision: Robust H∞ Optimal Observer Design with Model Uncertainty

机译:稀疏传感和最优精度:鲁棒H∞最优观测器设计模型不确定性

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摘要

We present a framework which incorporates three aspects of the estimation problem, namely, sparse sensor configuration, optimal precision, and robustness in the presence of model uncertainty. The problem is formulated in the H optimal observer design framework. We consider two types of uncertainties in the system, i.e. structured affine and unstructured uncertainties. The objective is to design an observer with a given H performance index with minimal number of sensors and minimal precision values, while guaranteeing the performance for all admissible uncertainties. The problem is posed as a convex optimization problem subject to linear matrix inequalities. Numerical simulations demonstrate the application of the theoretical results presented in this work.
机译:我们提出了一个框架,它包含估计问题的三个方面,即稀疏传感器配置,最佳精度和模型不确定性存在的鲁棒性。 问题是在h中制定的 最佳观察者设计框架。 我们考虑了系统中的两种类型的不确定性,即结构化患病和非结构化的不确定性。 目标是用给定的H设计观察者 性能指数具有最小数量的传感器和最小精度值,同时保证所有可允许的不确定性的性能。 问题被提出为凸优化问题,受到线性矩阵不等式。 数值模拟证明了在这项工作中提出的理论结果的应用。

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