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批次长度随机变化的高阶迭代学习控制
1
作者
岳壮壮
欧阳慧珉
张广明
《计算机仿真》
北大核心
2020年第9期239-243,共5页
为解决批次长度随机变化的线性离散时间系统,提出了高阶迭代学习控制算法,实现对期望轨迹的渐进跟踪。将迭代平均算子与PD型迭代学习算法相结合,使控制输入的更新中利用历次迭代信息。通过λ范数分析,证明了所提学习算法可使跟踪误差在...
为解决批次长度随机变化的线性离散时间系统,提出了高阶迭代学习控制算法,实现对期望轨迹的渐进跟踪。将迭代平均算子与PD型迭代学习算法相结合,使控制输入的更新中利用历次迭代信息。通过λ范数分析,证明了所提学习算法可使跟踪误差在数学期望意义下收敛,并且上述算法可放宽对迭代初始状态的要求。实例仿真计算表明,上述算法比现有算法更加有效性,且所提学习算法既可以加快跟踪误差的收敛速度又能减少迭代过程中跟踪误差出现发散的情况。
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关键词
迭代学习控制
批次长度随机变化
收敛分析
收敛性能
迭代平均算子
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职称材料
题名
批次长度随机变化的高阶迭代学习控制
1
作者
岳壮壮
欧阳慧珉
张广明
机构
南京工业大学电气工程与控制科学学院
出处
《计算机仿真》
北大核心
2020年第9期239-243,共5页
基金
国家自然科学基金(61703202)
江苏省重点研发计划(BE2017164)。
文摘
为解决批次长度随机变化的线性离散时间系统,提出了高阶迭代学习控制算法,实现对期望轨迹的渐进跟踪。将迭代平均算子与PD型迭代学习算法相结合,使控制输入的更新中利用历次迭代信息。通过λ范数分析,证明了所提学习算法可使跟踪误差在数学期望意义下收敛,并且上述算法可放宽对迭代初始状态的要求。实例仿真计算表明,上述算法比现有算法更加有效性,且所提学习算法既可以加快跟踪误差的收敛速度又能减少迭代过程中跟踪误差出现发散的情况。
关键词
迭代学习控制
批次长度随机变化
收敛分析
收敛性能
迭代平均算子
Keywords
Iterative learning control
Randomly varying iteration lengths
Convergence analysis
Convergence performance
Iterative average operator
分类号
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
批次长度随机变化的高阶迭代学习控制
岳壮壮
欧阳慧珉
张广明
《计算机仿真》
北大核心
2020
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