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基于HJI理论的移动机器人神经网络自适应控制
1
作者
刘鑫
陈昌忠
+1 位作者
罗淇
孙增诚
《计算机仿真》
北大核心
2023年第9期437-442,共6页
考虑一类动力学模型不确定的移动机器人在受外界不确定扰动情况下的轨迹跟踪控制问题。首先,基于反步法设计了运动学控制器。其次,采用径向基函数RBF(Radical Basis Function)神经网络对移动机器人动力学模型不确定项和外部干扰进行逼近...
考虑一类动力学模型不确定的移动机器人在受外界不确定扰动情况下的轨迹跟踪控制问题。首先,基于反步法设计了运动学控制器。其次,采用径向基函数RBF(Radical Basis Function)神经网络对移动机器人动力学模型不确定项和外部干扰进行逼近,并设计自适应率对RBF神经网络的权值进行在线调整。在此基础上,基于HJI(Hamilton-JacobiInequality)理论设计了一种前馈控制和反馈控制相结合的动力学控制方法。利用Lyapunov理论证明了运动学系统的稳定性,利用HJI不等式证明了动力学系统的稳定性。最后通过仿真验证了上述方法的有效性,在上述方法下的移动机器人具有良好的跟踪性能。
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关键词
移动机器人
神经网络
自适应控制
轨迹跟踪控制
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职称材料
题名
基于HJI理论的移动机器人神经网络自适应控制
1
作者
刘鑫
陈昌忠
罗淇
孙增诚
机构
四川轻化工大学自动化与信息工程学院
出处
《计算机仿真》
北大核心
2023年第9期437-442,共6页
文摘
考虑一类动力学模型不确定的移动机器人在受外界不确定扰动情况下的轨迹跟踪控制问题。首先,基于反步法设计了运动学控制器。其次,采用径向基函数RBF(Radical Basis Function)神经网络对移动机器人动力学模型不确定项和外部干扰进行逼近,并设计自适应率对RBF神经网络的权值进行在线调整。在此基础上,基于HJI(Hamilton-JacobiInequality)理论设计了一种前馈控制和反馈控制相结合的动力学控制方法。利用Lyapunov理论证明了运动学系统的稳定性,利用HJI不等式证明了动力学系统的稳定性。最后通过仿真验证了上述方法的有效性,在上述方法下的移动机器人具有良好的跟踪性能。
关键词
移动机器人
神经网络
自适应控制
轨迹跟踪控制
Keywords
Mobile robot
Neural network
Adaptive control
Trajectory tracking contro
分类号
TP242 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于HJI理论的移动机器人神经网络自适应控制
刘鑫
陈昌忠
罗淇
孙增诚
《计算机仿真》
北大核心
2023
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