一个完整的storm 入门实例,使用maven 管理jar的引入
2022-02-26 09:10:43 116KB Java storm
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对算法进行了改进,一共三个版本,欢迎交流学习。 1 原生stanley算法 2 针对速度范围及横偏角偏修改的算法 3 固定补偿的算法
2022-02-25 21:26:27 1KB matlab control algorithm
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文档中包含了Automation Anywhere Recorders assessment课程的41道题目,并给出了对应答案,可供学习参考。如有技术或者其他问题也可以找我交流,联系方式在文档中有。
2022-02-24 11:00:51 19KB Automation Anywh AA RPA
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针对具有避免冲突的多智能体系统的跟踪和形成问题,提出了一种同步分布式模型预测控制算法。 我们考虑所有智能体的确定性,线性,时不变和齐次动力学。 在同步DMPC中,所有代理都利用邻居的假定预测信息同步解决其优化问题,以获得当前的最佳输入。 考虑到每个代理的假设和实际预测信息之间存在不确定的偏差,我们有助于设计一个与偏差有关的避免碰撞约束,该约束被施加在单个优化问题中,以确保每个代理的安全性。 我们通过设计二范数形式的时变相容性约束来约束不确定性偏差,该约束被施加在个体优化问题中,在避免碰撞和指数稳定性方面都起着重要作用。 通过所提出的算法,证明了递归可行性,指数稳定性和避免碰撞的保证。 提供了一个仿真示例,以说明此方法的实用性和有效性。
2022-02-24 00:12:32 857KB distributed model predictive control
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IEEE Standard for Access and Control of Instrumentation Embedded within a Semiconductor Device嵌入在半导体设备中的仪器访问和控制的IEEE标准,即IEEE1687,适用于SOC芯片,主要为了DFT控制总线
2022-02-22 17:28:35 8.95MB IEEE标准1687
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上一TreeListView的源码和使用程序
2022-02-22 15:05:43 97KB .net C# Control TreeListView
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MIPI Alliance Specification for RF Front-End Control Interface (RFFE), v1.10
2022-02-21 13:13:52 450KB MIPI RFFE
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feedback control of dynamic systems第6版;非影印版,文档中文字可复制!
2022-02-20 19:53:33 29.85MB 书籍
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本文介绍了在线增强Q学习算法,以为未知离散时间线性系统设计H∞跟踪控制器。 构建了由原始系统和命令生成器组成的扩充系统,并引入了折现性能函数,建立了折现博弈代数Riccati方程(GARE)。 提出了GARE解的存在条件,并为折现因子找到了下界,以保证H∞跟踪控制解的稳定性。 然后推导Q函数Bellman方程,在此基础上开发了强化Q学习算法,以在不了解系统动力学的情况下学习H∞跟踪控制问题的解决方案。 提出了状态数据驱动和输出数据驱动的强化Q学习算法来寻找控制策略。 与基于值函数逼近(VFA)的方法不同,事实证明,在满足持久激励(PE)条件的探测噪声下,Q学习方案不会带来Q函数Bellman方程解的偏差,因此,收敛到名义折扣GARE解决方案。 而且,所提出的输出数据驱动方法比状态数据驱动方法更强大,因为在实际应用中可能无法完全测量整个系统的状态。 以单相电压源UPS逆变器为例,验证了所提出的Q学习算法的有效性。
2022-02-20 16:36:53 1.3MB Data driven optimal control
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by Bernstein, Hadzilacos, and Goodman, Addison-Wesley
2022-02-19 16:13:09 3.2MB chapter 7
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