Zeitschriftenartikel zum Thema „Uncertain time-Varying parameter“
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Yang, Fan, Wen Wang, Lixiang Li, Mingwen Zheng, Yanping Zhang und Zhenying Liang. „Finite-time parameter identification of fractional-order time-varying delay neural networks based on synchronization“. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 33, Nr. 3 (März 2023): 033146. http://dx.doi.org/10.1063/5.0137598.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Y. H. „Decentralized Adaptive Robust Control Design: The Uncertainty is Time Varying“. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 113, Nr. 3 (01.09.1991): 515–18. http://dx.doi.org/10.1115/1.2896441.
Der volle Inhalt der QuelleHUANG, HE, HAN-XIONG LI und JUE ZHONG. „MASTER-SLAVE SYNCHRONIZATION OF GENERAL LUR'E SYSTEMS WITH TIME-VARYING DELAY AND PARAMETER UNCERTAINTY“. International Journal of Bifurcation and Chaos 16, Nr. 02 (Februar 2006): 281–94. http://dx.doi.org/10.1142/s0218127406014800.
Der volle Inhalt der QuelleMukdasai, Kanit. „Robust Exponential Stability for LPD Discrete-Time System with Interval Time-Varying Delay“. Journal of Applied Mathematics 2012 (2012): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2012/237430.
Der volle Inhalt der QuelleIqbal, Muhammad Naveed, Jian Xiao und Weiming Xiang. „Parameter-dependent finite-time observer design for time-varying polytopic uncertain switched systems“. Journal of the Franklin Institute 351, Nr. 3 (März 2014): 1657–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfranklin.2013.12.007.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Jingting, Guixia Sui, Shengli Du und Xiaodi Li. „Finite-Time Stability of Uncertain Nonlinear Systems with Time-Varying Delay“. Mathematical Problems in Engineering 2017 (2017): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2017/2538904.
Der volle Inhalt der QuelleShao, Xueying, Qing Lu, Hamid Reza Karimi und Jin Zhu. „New Results on Passivity Analysis for Uncertain Neural Networks with Time-Varying Delay“. Abstract and Applied Analysis 2014 (2014): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2014/303575.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Fu, Shugui Kang und Fangyuan Li. „Stability and Stabilization for Polytopic LPV Systems with Parameter-Varying Time Delays“. Mathematical Problems in Engineering 2019 (05.05.2019): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2019/4924963.
Der volle Inhalt der QuelleLou, Xuyang, Qian Ye und Baotong Cui. „Parameter-dependent robust stability of uncertain neural networks with time-varying delay“. Journal of the Franklin Institute 349, Nr. 5 (Juni 2012): 1891–903. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfranklin.2012.02.015.
Der volle Inhalt der QuelleHashimoto, Tomoaki, und Takashi Amemiya. „Output Feedback Stabilization of Linear Time-Varying Uncertain Delay Systems“. Mathematical Problems in Engineering 2009 (2009): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2009/457468.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Chong. „Robust Reliable Control for a Class of Uncertain Discrete-Time Systems with Multiple Time-Varying Delays“. Advanced Materials Research 630 (Dezember 2012): 396–401. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.630.396.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yan, Hong Sheng Lin, Li Mei Liu und Ying Li. „A Parameter-Dependent Approach to Robust H∞ Control of Norm Bounded Uncertain Systems“. Applied Mechanics and Materials 701-702 (Dezember 2014): 645–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.701-702.645.
Der volle Inhalt der QuelleRodriguez, Carlos, Karina A. Barbosa und Daniel Coutinho. „Robust Filtering for Discrete-Time Linear Parameter-Varying Descriptor Systems“. Symmetry 12, Nr. 11 (13.11.2020): 1871. http://dx.doi.org/10.3390/sym12111871.
Der volle Inhalt der QuelleAeinfar, Vahid, Javad Askari, Arash Sadeghzadeh und Mohsen Mojiri. „Parameter dependent filter design for linear continuous-time uncertain systems with arbitrarily time-varying parameters in polytopic domains“. Signal Processing 165 (Dezember 2019): 83–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.sigpro.2019.06.021.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Y. H., und Chieh Hsu. „Structural Decomposition Approach for the Stability of Uncertain Dynamic Systems“. Journal of Applied Mechanics 55, Nr. 4 (01.12.1988): 992–94. http://dx.doi.org/10.1115/1.3173756.
Der volle Inhalt der QuelleKwon, O. M., M. J. Park, Ju H. Park, S. M. Lee und E. J. Cha. „Analysis on Passivity for Uncertain Neural Networks with Time-Varying Delays“. Mathematical Problems in Engineering 2014 (2014): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2014/602828.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Peng, Shyh-Pyng Shue, Yan Shi und Ramesh K. Agarwal. „Controller design for bilinear systems with parametric uncertainties“. Mathematical Problems in Engineering 4, Nr. 6 (1999): 505–28. http://dx.doi.org/10.1155/s1024123x98000945.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Y. H., und J. S. Chen. „Robust Composite Control for Singularly Perturbed Systems With Time-Varying Uncertainties“. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 117, Nr. 4 (01.12.1995): 445–52. http://dx.doi.org/10.1115/1.2801099.
Der volle Inhalt der QuelleCHEN, MOU, CHANG-SHENG JIANG, QING-XIAN WU und WEN-HUA CHEN. „MAINTAINING SYNCHRONIZATION BY DECENTRALIZED FEEDBACK CONTROL IN TIME DELAY NEURAL NETWORKS WITH PARAMETER UNCERTAINTIES“. International Journal of Neural Systems 17, Nr. 02 (April 2007): 115–22. http://dx.doi.org/10.1142/s0129065707000981.
Der volle Inhalt der QuelleKasimu, Yakufu, und Gulijiamali Maimaitiaili. „Non-fragile ${H_\infty }$ filter design for uncertain neutral Markovian jump systems with time-varying delays“. AIMS Mathematics 9, Nr. 6 (2024): 15559–83. http://dx.doi.org/10.3934/math.2024752.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yi Min, und Yuan Yuan Li. „Fuzzy Control for Nonlinear Uncertain T-S Fuzzy Systems with Time-Varying Delays“. Applied Mechanics and Materials 341-342 (Juli 2013): 668–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.341-342.668.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Xianqiang, Weili Xiong, Zeyuan Wang und Xin Liu. „Parameter identification of nonlinear multirate time-delay system with uncertain output delays“. Transactions of the Institute of Measurement and Control 40, Nr. 12 (16.10.2017): 3498–506. http://dx.doi.org/10.1177/0142331217733326.
Der volle Inhalt der QuelleZHANG, BAOYONG, SHENGYUAN XU und YONGMIN LI. „DELAY-DEPENDENT ROBUST EXPONENTIAL STABILITY FOR UNCERTAIN RECURRENT NEURAL NETWORKS WITH TIME-VARYING DELAYS“. International Journal of Neural Systems 17, Nr. 03 (Juni 2007): 207–18. http://dx.doi.org/10.1142/s012906570700107x.
Der volle Inhalt der QuelleChi, Ronghu, Zhongsheng Hou und Shangtai Jin. „Data-Weighting Periodic RLS Based Adaptive Control Design and Analysis without Linear Growth Condition“. Journal of Applied Mathematics 2014 (2014): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2014/191256.
Der volle Inhalt der QuelleXing, Hailong, C. C. Gao und Donghai Li. „Sliding mode variable structure control for parameter uncertain stochastic systems with time-varying delay“. Journal of Mathematical Analysis and Applications 355, Nr. 2 (Juli 2009): 689–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2009.02.005.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Yongqing, Wenqing Wang, Ying Liu und Minjuan Wang. „Fuzzy Adaptive Switching Control for an Uncertain Robot Manipulators with Time-Varying Output Constraint“. Complexity 2018 (22.07.2018): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2018/8275296.
Der volle Inhalt der QuelleHua, Mingang, Pei Cheng, Juntao Fei, Jianyong Zhang und Junfeng Chen. „RobustH∞Filtering for Uncertain Discrete-Time Fuzzy Stochastic Systems with Sensor Nonlinearities and Time-Varying Delay“. Journal of Applied Mathematics 2012 (2012): 1–25. http://dx.doi.org/10.1155/2012/402480.
Der volle Inhalt der QuelleZong, Guangdeng, Linlin Hou und Hongyong Yang. „Further Results Concerning Delay-DependentH∞Control for Uncertain Discrete-Time Systems with Time-Varying Delay“. Mathematical Problems in Engineering 2009 (2009): 1–24. http://dx.doi.org/10.1155/2009/732181.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Bing, Jiale Wu, Jian Zhang, Guojian Tang und Zhijia Zhao. „Adaptive Neural Control of a 2DOF Helicopter with Input Saturation and Time-Varying Output Constraint“. Actuators 11, Nr. 11 (18.11.2022): 336. http://dx.doi.org/10.3390/act11110336.
Der volle Inhalt der QuelleChołodowicz, Ewelina, und Przemysław Orłowski. „Neural Network Control of Perishable Inventory with Fixed Shelf Life Products and Fuzzy Order Refinement under Time-Varying Uncertain Demand“. Energies 17, Nr. 4 (11.02.2024): 849. http://dx.doi.org/10.3390/en17040849.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Qi, Xueying Shao, Jin Zhu und Hamid Reza Karimi. „Stability Analysis for Uncertain Neural Networks of Neutral Type with Time-Varying Delay in the Leakage Term and Distributed Delay“. Abstract and Applied Analysis 2013 (2013): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2013/517604.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Bao Feng. „Robust Estimation for Discrete Time-Varying Uncertain Systems with Observation Losses in Networked Control System“. Applied Mechanics and Materials 336-338 (Juli 2013): 628–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.336-338.628.
Der volle Inhalt der QuelleHAYASHIDA, Yasutaka, und Toshiki OGUCHI. „Control Design of Sampled-data Uncertain Systems with Time-varying Input Delay and Parameter Perturbations“. Transactions of the Society of Instrument and Control Engineers 54, Nr. 10 (2018): 757–64. http://dx.doi.org/10.9746/sicetr.54.757.
Der volle Inhalt der QuellePhat, V. N., und P. T. Nam. „Exponential stability and stabilization of uncertain linear time-varying systems using parameter dependent Lyapunov function“. International Journal of Control 80, Nr. 8 (August 2007): 1333–41. http://dx.doi.org/10.1080/00207170701338867.
Der volle Inhalt der QuelleAmato, F., M. Corless, A. Pironti und R. Setola. „Robust Stability in the Presence of a Bounded and Bounded Rate, Time-Varying, Uncertain Parameter“. IFAC Proceedings Volumes 29, Nr. 1 (Juni 1996): 3663–67. http://dx.doi.org/10.1016/s1474-6670(17)58247-6.
Der volle Inhalt der QuelleJia, Xiao, Laihong Hu, Fujun Feng und Jun Xu. „Robust H∞ Consensus Control for Linear Discrete-Time Swarm Systems with Parameter Uncertainties and Time-Varying Delays“. International Journal of Aerospace Engineering 2019 (24.07.2019): 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2019/7278531.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Chien-Yu, Chin-Wen Liao und Hsun-Heng Tsai. „Delay-Range-Dependent Global Robust Passivity Analysis of Discrete-Time Uncertain Recurrent Neural Networks with Interval Time-Varying Delay“. Discrete Dynamics in Nature and Society 2009 (2009): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2009/430158.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Huijun, James Lam, Tongwen Chen und Changhong Wang. „STABILITY ANALYSIS OF UNCERTAIN DISCRETE-TIME SYSTEMS WITH TIME-VARYING STATE DELAY: A PARAMETER-DEPENDENT LYAPUNOV FUNCTION APPROACH“. Asian Journal of Control 8, Nr. 4 (22.10.2008): 433–40. http://dx.doi.org/10.1111/j.1934-6093.2006.tb00296.x.
Der volle Inhalt der QuelleTadepalli, Siva Kumar, V. Krishna Rao Kandanvli und Abhilav Vishwakarma. „Criteria for stability of uncertain discrete-time systems with time-varying delays and finite wordlength nonlinearities“. Transactions of the Institute of Measurement and Control 40, Nr. 9 (26.06.2017): 2868–80. http://dx.doi.org/10.1177/0142331217709067.
Der volle Inhalt der QuelleAdiguzel, Fatih, und Tarik Veli Mumcu. „Robust Discrete-Time Nonlinear Attitude Stabilization of a Quadrotor UAV Subject to Time-Varying Disturbances“. Elektronika ir Elektrotechnika 27, Nr. 4 (17.08.2021): 4–12. http://dx.doi.org/10.5755/j02.eie.28916.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Shinn-Horng, Jyh-Horng Chou und Liang-An Zheng. „Robust Kalman-Filter-Based Frequency-Shaping Optimal Active Vibration Control of Uncertain Flexible Mechanical Systems“. Journal of Mechanics 16, Nr. 3 (September 2000): 145–55. http://dx.doi.org/10.1017/s1727719100001805.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Chuan Sheng, und Yue Hong Dai. „Novel Active Disturbance Rejection Control for Permanent Magnet Linear Synchronous Motor without Sensor“. Advanced Materials Research 335-336 (September 2011): 571–76. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.335-336.571.
Der volle Inhalt der QuelleDong, Yali, Jing Hao, Yonghong Yao und Huimin Wang. „Robust Stabilization of Discrete-Time Switched Periodic Systems with Time Delays“. Complexity 2019 (13.02.2019): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2019/3950848.
Der volle Inhalt der QuelleSingkibud, Peerapongpat, Luu Thi Hiep, Piyapong Niamsup, Thongchai Botmart und Kanit Mukdasai. „Delay-Dependent Robust H∞ Performance for Uncertain Neutral Systems with Mixed Time-Varying Delays and Nonlinear Perturbations“. Mathematical Problems in Engineering 2018 (16.10.2018): 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2018/5721695.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Xudong, Yongling Fu, Yan Wang, Mingkang Wang und Deming Zhu. „Dynamic Surface-Based Adaptive Active Disturbance Rejection Control of Electrohydrostatic Actuators“. Aerospace 10, Nr. 9 (23.08.2023): 747. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace10090747.
Der volle Inhalt der QuelleSouillé, Fabien, Cédric Goeury und Rem-Sophia Mouradi. „Uncertainty analysis of single- and multiple-size-class frazil ice models“. Cryosphere 17, Nr. 4 (14.04.2023): 1645–74. http://dx.doi.org/10.5194/tc-17-1645-2023.
Der volle Inhalt der QuelleJeetendra, R., und Vernold Vivin. „Stability analysis of uncertain stochastic systems with interval time-varying delays and nonlinear uncertainties via augmented Lyapunov functional“. Filomat 26, Nr. 6 (2012): 1179–88. http://dx.doi.org/10.2298/fil1206179j.
Der volle Inhalt der QuelleGuan, Xinping, Yichang Liu, Cailian Chen und Peng Shi. „Observer-based robust H∞, control for uncertain time-delay systems“. ANZIAM Journal 44, Nr. 4 (April 2003): 625–34. http://dx.doi.org/10.1017/s1446181100012980.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Shinn-Horng. „Robust Kalman-Filter-Based Frequency-Shaping Optimal Active Vibration Control of Uncertain Flexible Mechanical Systems with Nonlinear Actuators“. Journal of Vibration and Control 9, Nr. 6 (Juni 2003): 623–44. http://dx.doi.org/10.1177/1077546303009006001.
Der volle Inhalt der QuelleChanthorn, Pharunyou, Grienggrai Rajchakit, Jenjira Thipcha, Chanikan Emharuethai, Ramalingam Sriraman, Chee Peng Lim und Raja Ramachandran. „Robust Stability of Complex-Valued Stochastic Neural Networks with Time-Varying Delays and Parameter Uncertainties“. Mathematics 8, Nr. 5 (08.05.2020): 742. http://dx.doi.org/10.3390/math8050742.
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