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【24h】

On the inherent robustness of optimal and suboptimal nonlinear MPC

机译:关于最优和次优非线性MPC的固有鲁棒性

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摘要

Suboptimal model predictive control (MPC) is a control algorithm that uses suboptimal solutions to optimal control problems to provide control actions quickly. In MPC, terminal control laws and terminal region constraints are frequently used to ensure recursive feasibility and stability. Suboptimal MPC was proven to be inherently robust for systems with soft terminal region constraints in Pannocchia et al. (2011). We extend that work to systems with hard terminal region constraints. If these hard constraints are defined as sublevel sets of appropriate terminal cost functions, a well-chosen initial guess (warm start) for the optimization algorithm is robustly feasible. As a result, the system controlled by suboptimal MPC admits an ISS-Lyapunov function and is therefore inherently robust.
机译:次优模型预测控制(MPC)是一种控制算法,它使用次优解决方案来最佳控制问题以快速提供控制操作。 在MPC中,终端控制法律和终端区域限制经常用于确保递归可行性和稳定性。 被证明的次优MPC对Pannocchia等人的软终端区域约束具有固有的鲁棒。 (2011)。 我们将其扩展到具有硬端子区域约束的系统。 如果这些硬约束被定义为适当的终端成本函数的Sublevel集合,则优化算法的良好初始猜测(热启动)是强大的可行性。 因此,由SubOptimal MPC控制的系统承认ISS-Lyapunov函数,因此具有固有的强大。

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