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【24h】

An SOR-Like Method for Fast Model Predictive Control

机译:快速模型预测控制的SOR类方法

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摘要

In this paper, we propose an iterative first-order gradient method for fast and efficient implementation of Model Predictive Control (MPC). The proposed method utilizes a matrix-splitting scheme common to successive over-relaxation (SOR) iterative methods and may be considered a generalization of many existing fast gradient-based methods for MPC. We comment on parameter choices for global convergence and demonstrate the efficiency of the ensuing algorithms using a simulation example.
机译:在本文中,我们提出了一种迭代一阶梯度方法,用于快速有效地实现模型预测控制(MPC)。所提出的方法利用了连续超松弛(SOR)迭代方法所共有的矩阵分解方案,并且可以认为是许多现有的基于快速梯度的MPC方法的概括。我们评论了用于全局收敛的参数选择,并使用一个仿真示例演示了后续算法的效率。

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