典型文献
不确定Euler–Lagrange多智能体系统经验回放自适应蜂拥控制
文献摘要:
针对具有可参数化线性回归的不确定项的Euler–Lagrange多智能体系统,提出了一种基于经验回放的自适应蜂拥控制算法.在系统模型中的不确定项可以被分解为已知的回归矩阵和未知的回归参数的情况下,该算法通过在线辨识未知参数,降低了传统自适应蜂拥控制算法中估计参数收敛对持续激励条件的要求,可以有效地提高蜂拥系统的性能.利用设计的滤波器,在获得估计参数量与实际参数的误差信息的同时,可以避免使用系统状态的导数信息.本文设计的自适应律不仅保证系统达成蜂拥控制的目标,还通过记录不同时刻的误差信息,使得系统在满足间断激励的情况下,保证估计参数收敛于实际值.通过LaSalle不变集理论对算法进行了分析,给出了理论证明.仿真验证了该算法的有效性.
文献关键词:
蜂拥控制;多智能体系统;自适应控制;欧拉拉格朗日系统;经验回放
中图分类号:
作者姓名:
王希铭;孙金生;李志韬;吴梓杏
作者机构:
南京理工大学自动化学院,江苏南京210094
文献出处:
引用格式:
[1]王希铭;孙金生;李志韬;吴梓杏-.不确定Euler–Lagrange多智能体系统经验回放自适应蜂拥控制)[J].控制理论与应用,2022(09):1699-1706
A类:
欧拉拉格朗日系统
B类:
Euler,Lagrange,多智能体系统,经验回放,蜂拥控制,参数化,不确定项,基于经验,控制算法,系统模型,矩阵和,在线辨识,未知参数,持续激励,滤波器,参数量,导数,自适应律,保证系统,不同时刻,LaSalle,集理论,仿真验证,自适应控制
AB值:
0.293809
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