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Adaptive dynamic programming based robust control of nonlinear systems with unmatched uncertainties

机译:基于自适应动态规划的非线性系统具有无与伦比的不确定性的鲁棒控制

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摘要

This paper proposes a new approach to address robust control design for nonlinear continuous-time systems with unmatched uncertainties. First, we transform the robust control problem into an equivalent optimal control problem, which allows to simplify the control design. A critic neural network (NN) is then adopted to reformulate the derived Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation based on the optimal control methodology. Then, a novel adaptation algorithm is used to online directly estimate the unknown NN weights, so as to achieve the guaranteed convergence. The control system stability and the convergence of the derived control action to the optimal solution can be rigorously proved. Finally, two simulation examples are provided to illustrate the validity and efficacy of the proposed method. (C) 2020 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译:本文提出了一种新的方法来解决具有无与伦比的不确定性的非线性连续时间系统的鲁棒控制设计。首先,我们将强大的控制问题转换为等效的最佳控制问题,这允许简化控制设计。然后采用评论批评神经网络(NN)基于最优控制方法来重构衍生的哈密尔顿 - 雅各 - 贝尔曼(HJB)方程。然后,新颖的适应算法用于在线直接估计未知的NN权重,以实现保证的收敛。可以严格证明控制系统稳定性和导出的控制动作的衍生控制作用的收敛性。最后,提供了两个模拟实施例以说明所提出的方法的有效性和功效。 (c)2020 Elsevier B.v.保留所有权利。

著录项

  • 来源
    《Neurocomputing》 |2020年第28期|56-65|共10页
  • 作者

    Zhao Jun; Na Jing; Gao Guanbin;

  • 作者单位

    Kunming Univ Sci & Technol Fac Mech & Elect Engn Kunming 650500 Yunnan Peoples R China;

    Kunming Univ Sci & Technol Fac Mech & Elect Engn Kunming 650500 Yunnan Peoples R China;

    Kunming Univ Sci & Technol Fac Mech & Elect Engn Kunming 650500 Yunnan Peoples R China;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

    Adaptive dynamic programming; Robust control; Neural network; Adaptive control; Uncertain systems;

    机译:自适应动态规划;鲁棒控制;神经网络;自适应控制;不确定的系统;

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