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Design and stabilization of sampled-data neural-network-based control systems

机译:基于采样数据神经网络的控制系统的设计与稳定性

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摘要

This paper presents the design and stability analysis of a sampled-data neural-network-based control system. A continuous-time nonlinear plant and a sampled-data three-layer fully connected feedforward neural-network-based controller are connected in a closed loop to perform the control task. Stability conditions will be derived to guarantee the closed-loop system stability. Linear-matrix-inequality- and genetic-algorithm-based approaches will be employed to obtain the largest sampling period and the connection weights of the neural network subject to the considerations of the system stability and performance. An application example will be given to illustrate the design procedure and effectiveness of the proposed approach.
机译:本文介绍了基于采样数据神经网络的控制系统的设计和稳定性分析。连续时间非线性工厂和采样数据三层完全连接的基于前馈神经网络的控制器以闭环连接以执行控制任务。将推导出稳定性条件,以确保闭环系统的稳定性。在考虑系统稳定性和性能的前提下,将采用基于线性矩阵不等式和遗传算法的方法来获得最大的采样周期和神经网络的连接权重。将给出一个应用实例来说明所提出方法的设计过程和有效性。

著录项

  • 作者

    Lam, HK; Leung, FHF;

  • 作者单位
  • 年度 2006
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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