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2026 article

Attitude Robust Sliding Mode Control of Unmanned Helicopter Based on R-CFO

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Aiming at the attitude control problem of Unmanned Helicopter (UH), a robust sliding mode controller based on Compensation Function Observer (CFO) with Radial Basis Function (RBF) neural network (R-CFO) was proposed. Considering that the UH system was affected by uncertainties such as internal and external disturbances and modeling unknowns, a CFO based on RBF neural network was introduced to estimate and compensate for the uncertainty factors of the system in real time, thus realizing the robustness of the system to disturbances and high adaptability to the environment. At the same time, disturbance and uncertainty were eliminated by introducing switching function and sliding mode control. The stability of the control system was proved by Lyapunov theory. Numerical simulation and digital Signal Processing An Control Engineering (dSPACE) hardware-in-the-loop simulation results showed that the robustness and stability of attitude control for unmanned helicopters could be guaranteed by the proposed control method.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Attitude Robust Sliding Mode Control of Unmanned Helicopter Based on R-CFO
Date Crossref
05/09/2026
Éditeur
World Scientific Pub Co Pte Ltd
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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