本論文では、非線形プロセスの効率的な予測制御手法を提案している。
まず、Kalman-GSINDyアルゴリズムを用いて、非線形プロセスの状態を高次元の線形空間にマッピングするための適切なリフティング関数を自動的に選択する。次に、POD手法を用いてこの高次元Koopman モデルの次数を低減し、効率的な線形予測制御器を設計する。
具体的には以下の通りである:
提案手法は、大規模な非線形プロセスの効率的な制御を可能にする。シミュレーション結果より、提案手法が既存手法に比べて優れた制御性能を示すことが確認された。
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by Xuewen Zhang... om arxiv.org 04-02-2024
https://arxiv.org/pdf/2404.00553.pdfDiepere vragen