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基于自适应反步跟踪的反馈调整稳定性控制算法
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作者 林统喜 陆兴华 《智能计算机与应用》 2016年第2期5-8,共4页
当飞机在大回环飞行中,由于受到空气动力学的扰动较大,需要进行飞行姿态稳定性控制,传统方法采用分段线性化控制方法,在大扰动条件下,飞行过程中各段的控制误差不断方法,导致飞行稳定性不好。提出一种基于自适应反步跟踪的飞行器反馈调... 当飞机在大回环飞行中,由于受到空气动力学的扰动较大,需要进行飞行姿态稳定性控制,传统方法采用分段线性化控制方法,在大扰动条件下,飞行过程中各段的控制误差不断方法,导致飞行稳定性不好。提出一种基于自适应反步跟踪的飞行器反馈调整稳定性控制算法构建大回环飞行中的飞行稳定性控制的参量模型系统,考虑外界干扰的情况下,进行飞行器反馈调整稳定性控制目标函数构建,采用自适应反步跟踪方法拟合控制过程的状态误差响应,实现控制器优化设计。仿真结果表明,采用该算法进行飞行器的稳定性控制,系统误差受到外界扰动的影响较小,控制器的自适应收敛性较高,展示了较好的应用性能。 展开更多
关键词 自适应 反步跟踪 飞行器控制 馈调整
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生物启发AUV三维轨迹跟踪控制算法 被引量:3
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作者 朱大奇 张光磊 李蓉 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2014年第2期180-185,共6页
针对水下机器人轨迹跟踪控制的速度跳变问题,提出了一种基于生物启发神经动力学模型的自治水下机器人(AUV)三维轨迹跟踪控制算法。利用生物启发神经动力学模型的平滑、有界输出的特性,构造简单的中间虚拟变量,克服了海流影响下AUV反步... 针对水下机器人轨迹跟踪控制的速度跳变问题,提出了一种基于生物启发神经动力学模型的自治水下机器人(AUV)三维轨迹跟踪控制算法。利用生物启发神经动力学模型的平滑、有界输出的特性,构造简单的中间虚拟变量,克服了海流影响下AUV反步轨迹跟踪控制的速度跳变问题,并且控制效果能够达到全局渐近稳定、输出结果连续平滑。利用Lyapunov函数证明了所提方法的稳定性。将该方法对"海筝二号"水下机器人进行三维轨迹跟踪控制的仿真实验,仿真结果表明了所提控制方法的有效性。 展开更多
关键词 自治水下机器人 生物启发模型 轨迹跟踪 速度跳变
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Three-dimensional neural network tracking control of autonomous underwater vehicles with input saturation 被引量:2
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作者 XU Rui-kun TANG Guo-yuan +1 位作者 XIE De HAN Li-jun 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第6期1754-1769,共16页
This paper addresses the problem of three-dimensional trajectory tracking control for underactuated autonomous underwater vehicles in the presence of parametric uncertainties,environmental disturbances and input satur... This paper addresses the problem of three-dimensional trajectory tracking control for underactuated autonomous underwater vehicles in the presence of parametric uncertainties,environmental disturbances and input saturation.First,a virtual guidance control strategy is established on the basis of tracking error kinematics,which resolves the overall control system into two cascade subsystems.Then,a first-order sliding mode differentiator is introduced in the derivation to avoid tedious analytic calculation,and a Gaussian error function-based continuous differentiable symmetric saturation model is explored to tackle the issue of input saturation.Combined with backstepping design techniques,the neural network control method and an adaptive control approach are used to estimate composite items of the unknown uncertainty and approximation errors.Meanwhile,Lyapunov-based stability analysis guarantees that control error signals of the closed-loop system are uniformly ultimately bounded.Finally,simulation studies are conducted for the trajectory tracking of a moving target and a spiral line to validate the effectiveness of the proposed controller. 展开更多
关键词 autonomous underwater vehicles trajectory tracking neural networks BACKSTEPPING input saturation
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