Zeitschriftenartikel zum Thema „Robust control H_∞“

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1

Badie, Khalid, Mohammed Alfidi, Mohamed Oubaidi und Zakaria Chalh. „Parameter-dependent robust H∞ filtering for uncertain two-dimensional discrete systems in the FM second model“. IMA Journal of Mathematical Control and Information 37, Nr. 4 (05.02.2020): 1114–32. http://dx.doi.org/10.1093/imamci/dnz039.

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Abstract This paper deals with the problem of robust $H_{\infty }$ filtering for uncertain two-dimensional discrete systems in the Fornasini–Marchesini second model with polytopic parameter uncertainties. Firstly, a new $H_{\infty }$ performance criterion is derived by exploiting a new structure of the parameter-dependent Lyapunov function. Secondly, based on the criterion obtained, a new condition for the existence of a robust $H_{\infty }$ filter that ensures asymptotic stability, and a prescribed $H_{\infty }$ performance level of the filtering error system, for all admissible uncertainties is established in terms of linear matrix inequalities. Finally, two examples are given to illustrate the effectiveness and advantage of the proposed method.
2

Lu, Guoping, und Daniel W. C. Ho. „On robust $H_{\infty}$ control for nonlinear uncertain systems“. Communications in Information and Systems 2, Nr. 3 (2002): 255–64. http://dx.doi.org/10.4310/cis.2002.v2.n3.a3.

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3

Huijun Gao, Xuebo Yang und Peng Shi. „Multi-Objective Robust $H_{\infty}$ Control of Spacecraft Rendezvous“. IEEE Transactions on Control Systems Technology 17, Nr. 4 (Juli 2009): 794–802. http://dx.doi.org/10.1109/tcst.2008.2012166.

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4

SUGINO, Takuma, Keisuke ITAKURA und Isao TAKAMI. „623 Robust stabilization of the 3DOF-Helicopter using H_∞ control“. Proceedings of Conference of Tokai Branch 2013.62 (2013): 379–80. http://dx.doi.org/10.1299/jsmetokai.2013.62.379.

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5

Yang, Fuwen, Zidong Wang, Daniel W. C. Ho und Mahbub Gani. „Robust $H_{\infty }$ Control With Missing Measurements and Time Delays“. IEEE Transactions on Automatic Control 52, Nr. 9 (September 2007): 1666–72. http://dx.doi.org/10.1109/tac.2007.904250.

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6

Wu, Min, Lan Zhou und Jinhua She. „Design of Observer-Based $H_{\infty}$ Robust Repetitive-Control System“. IEEE Transactions on Automatic Control 56, Nr. 6 (Juni 2011): 1452–57. http://dx.doi.org/10.1109/tac.2011.2112473.

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7

Akçay, Hüseyin. „General Orthonormal Bases for Robust Identification in $H_\infty$“. SIAM Journal on Control and Optimization 40, Nr. 3 (Januar 2001): 947–68. http://dx.doi.org/10.1137/s0363012999360397.

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8

Ismael, Ammar issa, Lafta E. Jumaa und Nisreen Khamas. „Design of H_∞ for induction motor“. International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS) 11, Nr. 1 (01.03.2020): 24. http://dx.doi.org/10.11591/ijpeds.v11.i1.pp24-33.

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For Induction motor is a system that works at their speed, nevertheless there are applications at which the speed operations are needed. The control of range of speed of induction motor techniques is available. The robust control is used with induction motor and the performance of the system with the controller will be improved. The mathematical model to the controller, which were coded in MATLAB. The modeling and controller will be shown by the conditions of robustness of be less than one.
9

Zidong Wang, Fuwen Yang, D. W. C. Ho und Xiaohui Liu. „Robust $H_{\infty}$ Control for Networked Systems With Random Packet Losses“. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 37, Nr. 4 (August 2007): 916–24. http://dx.doi.org/10.1109/tsmcb.2007.896412.

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10

JINNO, Masayuki, und Isao TAKAMI. „158 Robust stabilization of jib crane using mixed H_2/H_∞ control“. Proceedings of Conference of Tokai Branch 2011.60 (2011): _158–1_—_158–2_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmetokai.2011.60._158-1_.

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11

Zhao, Xingcheng, Meini Yuan, Pengyun Cheng, Le Xin und Leibin Yao. „Robust $H_{\infty}$ /S-plane Controller of Longitudinal Control for UAVs“. IEEE Access 7 (2019): 91367–74. http://dx.doi.org/10.1109/access.2019.2927000.

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12

Gao, Huijun, Weichao Sun und Peng Shi. „Robust Sampled-Data $H_{\infty}$ Control for Vehicle Active Suspension Systems“. IEEE Transactions on Control Systems Technology 18, Nr. 1 (Januar 2010): 238–45. http://dx.doi.org/10.1109/tcst.2009.2015653.

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13

Chaibi, R., B. El Haiek, E. H. Tissir, A. Hmamed und T. Alvarez. „Robust $$H_{\infty }$$ Control of Takagi–Sugeno Systems with Actuator Saturation“. Journal of Control, Automation and Electrical Systems 31, Nr. 4 (20.05.2020): 850–64. http://dx.doi.org/10.1007/s40313-020-00601-z.

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14

Razmavar, Vahid, Heidar Ali Talebi und Farzaneh Abdollahi. „A composite controller based on nonlinear H_∞ and nonlinear disturbance observer for attitude stabilization of a flying robot“. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 22, Nr. 1 (01.04.2021): 270. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v22.i1.pp270-276.

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<span>In this article a novel composite control technique is introduced. We added a nonlinear disturbance observer to a nonlinear H_∞ control to form this composite controller. The quadrotor kinematics and dynamics is formulated using euler angles and parameters. After that, this nonlinear robust controller is developed for this flying robot attitude control for the outdoor conditions. Because under these conditions the flying robot, experiences both external disturbance and parametric uncertainty. Stability analysis is also presented to show the global asymptotical stability using a Lyapunov function. The simulation results showed that the suggested composite controller had a better performance in comparison with a nonlinear H_∞ control scheme.</span>
15

Shi, Y., P. Shi und M. Mahmoud. „$H_\infty$ and robust control of interconnected systems with Markovian jump parameters“. Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B 5, Nr. 2 (Februar 2005): 365–84. http://dx.doi.org/10.3934/dcdsb.2005.5.365.

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16

Wang, Wei, Hesong Shen, Limin Hou und Haiwang Gu. „${H_\infty}$ Robust Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Based on PCHD“. IEEE Access 7 (2019): 49150–56. http://dx.doi.org/10.1109/access.2019.2893243.

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17

Chen, Jie, Hailiang Hou und Tongguang Yang. „Robust Decentralized $H_\infty$ Control for a Multi-Motor Web-Winding System“. IEEE Access 7 (2019): 41241–49. http://dx.doi.org/10.1109/access.2019.2906223.

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18

Niu, Yugang, Daniel W. C. Ho und Xingyu Wang. „Robust $H_{\infty}$ Control for Nonlinear Stochastic Systems: A Sliding-Mode Approach“. IEEE Transactions on Automatic Control 53, Nr. 7 (August 2008): 1695–701. http://dx.doi.org/10.1109/tac.2008.929376.

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19

Tang, Yang, Huijun Gao und Jurgen Kurths. „Robust $H_{\infty }$ Self-Triggered Control of Networked Systems Under Packet Dropouts“. IEEE Transactions on Cybernetics 46, Nr. 12 (Dezember 2016): 3294–305. http://dx.doi.org/10.1109/tcyb.2015.2502619.

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20

Vouzikas, Antonis, und Alexandros Gazis. „On the Robust Multiple Objective Control with Simultaneous Pole Placement in LMI Regions“. WSEAS TRANSACTIONS ON SYSTEMS 20 (31.08.2021): 272–80. http://dx.doi.org/10.37394/23202.2021.20.30.

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This article studies the problem of designing robust control laws to achieve multiple performance objectives for linear uncertain systems. Specifically, in this study we have selected one of the control objectives to be a closed-loop pole placement in specific regions of the left-half complex plane. As such, a guaranteed cost based multi-objective control approach is proposed and compared with the H_2/H_∞control by means of an application example
21

Geromel, José C., Jacques Bernussou, GERMAIN GARCIA und MAURÍCIO C. DE OLIVEIRA. „H2 and $H_\infty$ Robust Filtering for Discrete-Time Linear Systems“. SIAM Journal on Control and Optimization 38, Nr. 5 (Januar 2000): 1353–68. http://dx.doi.org/10.1137/s0363012997327379.

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22

Song, Yan, Zidong Wang, Derui Ding und Guoliang Wei. „Robust $H_{2}/H_\infty$ Model Predictive Control for Linear Systems With Polytopic Uncertainties Under Weighted MEF-TOD Protocol“. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 49, Nr. 7 (Juli 2019): 1470–81. http://dx.doi.org/10.1109/tsmc.2017.2757760.

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23

Boukal, Yassine, Mohamed Darouach, Michel Zasadzinski und Nour-Eddine Radhy. „Robust $H_{\infty }$ Observer-Based Control of Fractional-Order Systems With Gain Parametrization“. IEEE Transactions on Automatic Control 62, Nr. 11 (November 2017): 5710–23. http://dx.doi.org/10.1109/tac.2017.2690140.

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TSUTSUMI, Kenzaburou, Suga MIYAURA und Sigeru KUCHII. „Research on Robust Control of the Tank System Using Nonlinear H_∞ Output Feedback“. Proceedings of Conference of Kyushu Branch 2002.55 (2002): 271–72. http://dx.doi.org/10.1299/jsmekyushu.2002.55.271.

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25

Zang, Shaoge, Kai Lu, Sing Kiong Nguang und Wei Sun. „Robust $H_\infty$ Output Feedback Control of a Rotary Capacitive Power Transfer System“. IEEE Access 7 (2019): 113452–62. http://dx.doi.org/10.1109/access.2019.2935209.

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Chadli, Mohammed, und Mohamed Darouach. „Further Enhancement on Robust $H_{\infty}$ Control Design for Discrete-Time Singular Systems“. IEEE Transactions on Automatic Control 59, Nr. 2 (Februar 2014): 494–99. http://dx.doi.org/10.1109/tac.2013.2273266.

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Guoliang Wei, Gang Feng und Zidong Wang. „Robust $H_\infty$ Control for Discrete-Time Fuzzy Systems With Infinite-Distributed Delays“. IEEE Transactions on Fuzzy Systems 17, Nr. 1 (Februar 2009): 224–32. http://dx.doi.org/10.1109/tfuzz.2008.2006621.

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Tang, Bin, Shiguo Peng und Yun Zhang. „Fuzzy-Model-Based Robust $H_{\infty}$ Design of Nonlinear Packetized Networked Control Systems“. IEEE Transactions on Fuzzy Systems 24, Nr. 3 (Juni 2016): 544–57. http://dx.doi.org/10.1109/tfuzz.2015.2459762.

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Haneesh, K. M., und T. Raghunathan. „Robust Control of DFIG Based Wind Energy System Using an $$H_{\infty }$$ Controller“. Journal of Electrical Engineering & Technology 16, Nr. 3 (25.03.2021): 1693–707. http://dx.doi.org/10.1007/s42835-021-00699-4.

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30

Lamrabet, Ouarda, El Houssaine Tissir und Fatima El Haoussi. „Robust Control for Uncertain Systems Subject to Actuator Saturation via Sampled-Data $$H_{\infty }$$ Control Scheme“. Journal of Control, Automation and Electrical Systems 32, Nr. 5 (11.07.2021): 1204–13. http://dx.doi.org/10.1007/s40313-021-00764-3.

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Yang, Fuwen, Mahbub Gani und Didier Henrion. „Fixed-Order Robust $H_{\infty}$ Controller Design With Regional Pole Assignment“. IEEE Transactions on Automatic Control 52, Nr. 10 (Oktober 2007): 1959–63. http://dx.doi.org/10.1109/tac.2007.906242.

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Li, T. H. S., Shun-Hung Tsai, Jia-Zhen Lee, Ming-Ying Hsiao und Chan-Hong Chao. „Robust $H_{\infty}$ Fuzzy Control for a Class of Uncertain Discrete Fuzzy Bilinear Systems“. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 38, Nr. 2 (April 2008): 510–27. http://dx.doi.org/10.1109/tsmcb.2007.914706.

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Arrifano, Natache S. D., und Vilma A. Oliveira. „Robust $H_{\infty}$ Fuzzy Control Approach for a Class of Markovian Jump Nonlinear Systems“. IEEE Transactions on Fuzzy Systems 14, Nr. 6 (Dezember 2006): 738–54. http://dx.doi.org/10.1109/tfuzz.2006.877359.

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Li, Liyi, Genji Pei, Jiaxi Liu, Pengcheng Du, Le Pei und Chengbao Zhong. „2-DOF Robust $ H_{\infty }$ Control for Permanent Magnet Synchronous Motor With Disturbance Observer“. IEEE Transactions on Power Electronics 36, Nr. 3 (März 2021): 3462–72. http://dx.doi.org/10.1109/tpel.2020.3015874.

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Allag, Meriem, Abdelkrim Allag, Okba Zeghib und Bilal Hamidani. „Robust $$ H_{\infty } $$ Control Based on the Mean Value Theorem for Induction Motor Drive“. Journal of Control, Automation and Electrical Systems 30, Nr. 5 (06.05.2019): 657–65. http://dx.doi.org/10.1007/s40313-019-00469-8.

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36

Wu, Shunan, und Shenghui Wen. „Robust $$H_\infty $$ H ∞ output feedback control for attitude stabilization of a flexible spacecraft“. Nonlinear Dynamics 84, Nr. 1 (29.01.2016): 405–12. http://dx.doi.org/10.1007/s11071-016-2624-5.

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37

NAGASAKA, Kenta, und Isao TAKAMI. „107 Improvement of robust stability and control performance for helicopter using H_2/H_∞ mixed control design method“. Proceedings of Conference of Tokai Branch 2010.59 (2010): 15–16. http://dx.doi.org/10.1299/jsmetokai.2010.59.15.

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38

Gautam, Ajay, Yun-Chung Chu und Yeng Chai Soh. „Robust $H_{\infty}$ Receding Horizon Control for a Class of Coordinated Control Problems Involving Dynamically Decoupled Subsystems“. IEEE Transactions on Automatic Control 59, Nr. 1 (Januar 2014): 134–49. http://dx.doi.org/10.1109/tac.2013.2281872.

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39

Xiaofu Ji, Mingwei Ren und Hongye Su. „Comment on “Further Enhancement on Robust $H_{\infty}$ Control Design for Discrete-Time Singular Systems”“. IEEE Transactions on Automatic Control 60, Nr. 11 (November 2015): 3119–20. http://dx.doi.org/10.1109/tac.2015.2409951.

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40

Wang, Rongrong, Hui Jing, Chuan Hu, Fengjun Yan und Nan Chen. „Robust $H_{\infty}$ Path Following Control for Autonomous Ground Vehicles With Delay and Data Dropout“. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 17, Nr. 7 (Juli 2016): 2042–50. http://dx.doi.org/10.1109/tits.2015.2498157.

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41

Zhang, Huaguang, Jun Yang und Chun-Yi Su. „T-S Fuzzy-Model-Based Robust $H_{\infty}$ Design for Networked Control Systems With Uncertainties“. IEEE Transactions on Industrial Informatics 3, Nr. 4 (November 2007): 289–301. http://dx.doi.org/10.1109/tii.2007.911895.

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42

Jiang, Xiefu, und Qing-Long Han. „Robust $H_{\infty}$ Control for Uncertain Takagi–Sugeno Fuzzy Systems With Interval Time-Varying Delay“. IEEE Transactions on Fuzzy Systems 15, Nr. 2 (April 2007): 321–31. http://dx.doi.org/10.1109/tfuzz.2006.878251.

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43

Hongli Dong, Zidong Wang, Daniel W. C. Ho und Huijun Gao. „Robust $H_{\infty }$ Fuzzy Output-Feedback Control With Multiple Probabilistic Delays and Multiple Missing Measurements“. IEEE Transactions on Fuzzy Systems 18, Nr. 4 (August 2010): 712–25. http://dx.doi.org/10.1109/tfuzz.2010.2047648.

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44

UCHIYAMA, Yasuhiro, und Masayuki FUJITA. „Application of Robust Control to Electrodynamic Shaker Using Adaptive Filter Based on H_∞ Estimation Problem“. Proceedings of the Symposium on the Motion and Vibration Control 2003.8 (2003): 460–63. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemovic.2003.8.460.

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45

Qin, Boyu, Haoyuan Sun, Jin Ma, Wei Li, Tao Ding, Zhaojian Wang und Albert Y. Zomaya. „Robust ${H_\infty }$ Control of Doubly Fed Wind Generator via State-Dependent Riccati Equation Technique“. IEEE Transactions on Power Systems 34, Nr. 3 (Mai 2019): 2390–400. http://dx.doi.org/10.1109/tpwrs.2018.2881687.

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Huo, Linsheng, Gangbing Song, Hongnan Li und Karolos Grigoriadis. „H_{\infty } robust control design of active structural vibration suppression using an active mass damper“. Smart Materials and Structures 17, Nr. 1 (11.12.2007): 015021. http://dx.doi.org/10.1088/0964-1726/17/01/015021.

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47

Lin, Xue-Lin, Chien-Feng Wu und Bor-Sen Chen. „Robust $H_{\infty}$ Adaptive Fuzzy Tracking Control for MIMO Nonlinear Stochastic Poisson Jump Diffusion Systems“. IEEE Transactions on Cybernetics 49, Nr. 8 (August 2019): 3116–30. http://dx.doi.org/10.1109/tcyb.2018.2839364.

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48

Yang, Jia Sheng. „Robust mixed $$H_2 /H_\infty $$ H 2 / H ∞ active control for offshore steel jacket platform“. Nonlinear Dynamics 78, Nr. 2 (27.06.2014): 1503–14. http://dx.doi.org/10.1007/s11071-014-1531-x.

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Vidyarthi, Abhay, Manish Tiwari und Amit Dhawan. „Robust Optimal $$H_\infty $$ H ∞ Control for 2-D Discrete Systems Using Asymmetric Lyapunov Matrix“. Circuits, Systems, and Signal Processing 36, Nr. 10 (01.02.2017): 3901–18. http://dx.doi.org/10.1007/s00034-017-0495-8.

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50

Huang, Shipei, und Zhengrong Xiang. „Delay-dependent robust $$H_\infty $$ control for 2-D discrete nonlinear systems with state delays“. Multidimensional Systems and Signal Processing 25, Nr. 4 (20.03.2013): 775–94. http://dx.doi.org/10.1007/s11045-013-0230-y.

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