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An Extended U-D Algorithm with Multiple Forgetting Factors for RLS Estimation of Model Parameters

机译:一种具有多个遗忘因子的扩展U-D算法,用于模型参数的RLS估计

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摘要

On-line parameter tracking in near-real time is a good alternative for advanced FDD/FTC systems, because an updated model is often a prerequisite for many indirect adaptive control algorithms. For aircraft, monitoring and reconfiguring is beneficial to impaired airplanes, but also to under-equipped vehicles (UAS, small airplanes). Otherwise, many schemes have been proposed since the 80s to deal with the tricky problem of on-line estimation. However, their computational complexity is often incompatible with the constraints resulting from onboard implementation and A/C certification issues. Accordingly, this paper capitalizes on the reliable but simple enough U-D factorization algorithm, and proposes an extended version that includes multiple forgetting factors to adapt to possibly different parameter rates of change. After a detailed description of the algorithm, the approach is applied to an academic benchmark chosen to enable the comparison of different methods in realistic conditions, with and without excitation.
机译:近乎实时的在线参数跟踪是高级FDD/FTC系统的一个很好的替代方案,因为更新的模型通常是许多间接自适应控制算法的先决条件。对于飞机来说,监控和重新配置不仅有利于受损的飞机,也有利于装备不足的车辆(UAS、小型飞机)。否则,自 80 年代以来,已经提出了许多方案来处理在线估算的棘手问题。然而,它们的计算复杂性通常与板载实施和 A/C 认证问题导致的限制不兼容。因此,本文利用了可靠但足够简单的U-D分解算法,并提出了一个扩展版本,该版本包括多个遗忘因子,以适应可能不同的参数变化率。在对算法进行详细描述后,将该方法应用于所选的学术基准,以便在实际条件下比较不同的方法,无论是否激励。

著录项

  • 来源
    《ifac papersonline》 |2015年第21期|200-207|共8页
  • 作者

    G. Hardier;

  • 作者单位
  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 英语
  • 中图分类
  • 关键词

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