Optimization control of time-varying cyber–physical systems via dynamic-triggered strategies
Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
A novel approach is proposed for designing control strategies for time-varying cyber–physical systems (CPSs) with unknown dynamics, eliminating the need for system identification. Combining with the dynamic-triggered strategies (DTSs), the closed-loop system is parameterized using matrices that are depended on data obtained from a collection of input-state trajectories gathered offline. Additionally, the problem of data-driven optimization control is elegantly resolved through the utilization of classical linear quadratic regulator (LQR) technology, showcasing a remarkable innovation by obviating the necessity for the specific mathematical model of CPSs proposed in this paper. A numerical illustration is provided to illustrate these findings. • Reducing communication burden and enhancing efficiency by sampling strategies. • Sampled controller design utilizing data-driven technology. • Time-varying systems encompass dynamic behaviors that exhibit temporal dependencies.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Optimization control of time-varying cyber–physical systems via dynamic-triggered strategies
- Date Crossref
- 01/12/2024
- Éditeur
- Elsevier BV
- Type
- journal-article
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Les institutions déclarées
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