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Data-driven minimum variance control using regulatory closed-loop data based on the FRIT method

机译:基于FRIT方法的使用规则闭环数据的数据驱动最小方差控制

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摘要

The paper proposes data-driven minimum variance regulatory control using a Fictitious Reference Iterative Tuning (FRIT) method. Our previous work has extended the original FRIT for reference signal tracking to the case of a stochastic disturbance attenuation problem. However, the method parametrizes the controller by using plant parameters based on a specific controller structure for minimum variance control. The present work uses a linearly parametrized inverse of the controller. Thus, a general parametrization is realized, and the integrator is straightforwardly introduced. An analytical result for the data-driven cost function is also given. A numerical example shows effectiveness of the proposed method.
机译:本文提出了一种使用虚拟参考迭代调整(FRIT)方法的数据驱动最小方差调节控制。我们以前的工作已经将用于参考信号跟踪的原始FRIT扩展到了随机干扰衰减问题的情况。但是,该方法通过使用基于特定控制器结构的工厂参数对控制器进行参数设置,以实现最小方差控制。本工作使用控制器的线性参数化逆函数。因此,实现了一般的参数化,并且直接介绍了积分器。还给出了数据驱动成本函数的分析结果。数值算例表明了该方法的有效性。

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