本論文では、以下の主要な内容が述べられている:
データ不確実性下での確率的データ駆動型予測制御手法を提案した。従来の手法では、外乱データの利用可能性を仮定していたが、本手法では入出力データのみを用いる。
入出力データと整合性のある外乱データの集合を明示的に表現する手法を提案した。これにより、外乱データのサンプリングに基づいて確率的制約を近似的に扱うことができる。
提案手法では、予測誤差を考慮した上で、閉ループ系の期待値収束性を保証する新しい安定性解析を行った。
数値例により、提案手法の有効性を示した。外乱データが利用できない場合でも、確率的制約を満たしつつ、安定な閉ループ性能が得られることを確認した。
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