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摘要:
迭代学习控制能够实现期望轨迹的完全跟踪而被广泛关注,但是采样迭代学习控制成果目前还比较少.针对一类有相对阶和输出延迟的非线性采样系统,研究了高阶迭代学习控制算法.利用Newton-Leibniz公式、贝尔曼引理和Lipschiz条件证明了当系统的采样周期足够小,迭代学习初态严格重复,且学习增益满足要求的条件,那么系统输出在采样点上收敛于期望输出.对一阶和二阶学习算法的仿真表明高阶算法在收敛速度上比一阶有明显改善.
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内容分析
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文献信息
篇名 一类非线性采样系统高阶迭代学习控制
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 采样迭代学习控制 相对阶 高阶算法 收敛
年,卷(期) 2010,(24) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 233-236,245
页数 分类号 TP273
字数 4304字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.2010.24.068
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 孙坚 中国计量学院机电工程学院 57 278 10.0 13.0
2 黄艳岩 中国计量学院机电工程学院 22 95 6.0 9.0
3 徐红伟 中国计量学院机电工程学院 29 81 5.0 8.0
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研究主题发展历程
节点文献
采样迭代学习控制
相对阶
高阶算法
收敛
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
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