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A neural network solution for fixed-final time optimal control of nonlinear systems

机译:非线性系统固定终极时间最优控制的神经网络解决方案

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摘要

In this paper, fixed-final time optimal control laws using neural networks and HJB equations for general affine in the input nonlinear systems are proposed. The method utilizes Kronecker matrix methods along with neural network approximation over a compact set to solve a time-varying HJB equation. The result is a neural network feedback controller that has time-varying coefficients found by a priori offline tuning. Convergence results are shown. The results of this paper are demonstrated on an example. (C) 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.
机译:提出了在输入非线性系统中利用仿射仿射的神经网络和HJB方程组的最终时间最优控制律。该方法利用Kronecker矩阵方法以及紧凑集上的神经网络逼近来求解时变HJB方程。结果是一个神经网络反馈控制器,该控制器具有通过先验离线调整找到的时变系数。显示收敛结果。本文的结果在一个例子中得到证明。 (C)2007 Elsevier Ltd.保留所有权利。

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