基于误差最小化的新型迭代学习算法

来源期刊:中南大学学报(自然科学版)2008年第2期

论文作者:肖擎纲 曾阳素

文章页码:356 - 356

关键词:LMI方法;迭代学习;函数;算法;误差

Key words:LMI method; iteration learning; function; algorithm; error

摘    要:采用1种新方法对基于时间域内二次型性能函数的最优迭代学习算法进行研究,并采用仿真实例对该方法进行验证。该方法的基本原理是:以整个学习过程输出误差的最小化为目标,并以控制增量的二次型作为函数得到新的性能函数进行分析和设计,研究确定以及不确定性线性离散系统的最优迭代学习律、保性能迭代学习律的设计优化问题。研究结果表明:采用这种新方法可使输出误差很小;仿真结果证明了该算法的正确性和有效性。

Abstract: A new optimal iterative learning algorithm was proposed in the time domain of a linear quadratic performance function, and it is used to simulate some examples. The main contents of this method are as follows: optimizing question to the iteration learning control, aiming at the smallest outlet error of the entire learning process, analyzing and designing new performance function based on punish function of control’s increase of a linear quadratic. The results show that the output error is the smallest using the new method. Simulation results prove the algorithm is accurate and valid.

基金信息:湖南省自然科学基金资助项目

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