Articles de revues sur le sujet « Control Barrier Function »
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NAKAMURA, Hisakazu, Takao YOSHINAGA, Yu KOYAMA et Jun ETOH. « Control Barrier Function Based Human Assist Control ». Transactions of the Society of Instrument and Control Engineers 55, no 5 (2019) : 353–61. http://dx.doi.org/10.9746/sicetr.55.353.
Texte intégralWills, Adrian G., et William P. Heath. « Barrier function based model predictive control ». Automatica 40, no 8 (août 2004) : 1415–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.automatica.2004.03.002.
Texte intégralHAYASHI, Yuka, et Hisakazu NAKAMURA. « Control Barrier Function Based Human Assist Control under Disturbance ». Transactions of the Society of Instrument and Control Engineers 57, no 8 (2021) : 339–48. http://dx.doi.org/10.9746/sicetr.57.339.
Texte intégralHayashi, Y., M. Igarashi et H. Nakamura. « Contact Assist Control Barrier Function for Human Assist Control ». IFAC-PapersOnLine 52, no 16 (2019) : 741–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.12.051.
Texte intégralObeid, Hussein, Leonid M. Fridman, Salah Laghrouche et Mohamed Harmouche. « Barrier function-based adaptive sliding mode control ». Automatica 93 (juillet 2018) : 540–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.automatica.2018.03.078.
Texte intégralTezuka, Issei, et Hisakazu Nakamura. « Strict Zeroing Control Barrier Function for Continuous Safety Assist Control ». IEEE Control Systems Letters 6 (2022) : 2108–13. http://dx.doi.org/10.1109/lcsys.2021.3138526.
Texte intégralLi, Boqian, Shiping Wen, Zheng Yan, Guanghui Wen et Tingwen Huang. « A Survey on the Control Lyapunov Function and Control Barrier Function for Nonlinear-Affine Control Systems ». IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica 10, no 3 (mars 2023) : 584–602. http://dx.doi.org/10.1109/jas.2023.123075.
Texte intégralWang, Jian, He He et Jiafeng Yu. « Stabilization with guaranteed safety using Barrier Function and Control Lyapunov Function ». Journal of the Franklin Institute 357, no 15 (octobre 2020) : 10472–91. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfranklin.2020.08.026.
Texte intégralHAYASHI, Yuka, et Hisakazu NAKAMURA. « Human Assist Control of Electric Wheelchair by Using Control Barrier Function ». Transactions of the Society of Instrument and Control Engineers 56, no 3 (2020) : 132–40. http://dx.doi.org/10.9746/sicetr.56.132.
Texte intégralIGARASHI, Motoi, Maki TAKAI et Hisakazu NAKAMURA. « Control Barrier Function Based Human Assist Control for Moving Obstacle Avoidance ». Transactions of the Society of Instrument and Control Engineers 56, no 9 (2020) : 432–41. http://dx.doi.org/10.9746/sicetr.56.432.
Texte intégralChinelato, Caio Igor Goncalves, Gabriel Pereira Das Neves et Bruno Augusto Angelico. « Safe Control of a Reaction Wheel Pendulum Using Control Barrier Function ». IEEE Access 8 (2020) : 160315–24. http://dx.doi.org/10.1109/access.2020.3018713.
Texte intégralWu, Zhe, Fahad Albalawi, Zhihao Zhang, Junfeng Zhang, Helen Durand et Panagiotis D. Christofides. « Control Lyapunov-Barrier function-based model predictive control of nonlinear systems ». Automatica 109 (novembre 2019) : 108508. http://dx.doi.org/10.1016/j.automatica.2019.108508.
Texte intégralSong, Jie, Mikhail Svinin et Naoki Wakamiya. « Control for Autonomous Intersection Management Based on Adaptive Control Barrier Function ». Applied Sciences 15, no 5 (21 février 2025) : 2315. https://doi.org/10.3390/app15052315.
Texte intégralRidha, Taghreed Mohammad, et Mina Qays Kadhim. « A Barrier Function-Based Variable Structure Control for Maglev System ». Journal Européen des Systèmes Automatisés 55, no 5 (30 novembre 2022) : 633–39. http://dx.doi.org/10.18280/jesa.550508.
Texte intégralMcKenna, Lindsay B., Jonathan Schug, Anastassios Vourekas, Jaime B. McKenna, Nuria C. Bramswig, Joshua R. Friedman et Klaus H. Kaestner. « MicroRNAs Control Intestinal Epithelial Differentiation, Architecture, and Barrier Function ». Gastroenterology 139, no 5 (novembre 2010) : 1654–64. http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2010.07.040.
Texte intégralRomdlony, Muhammad Zakiyullah, et Bayu Jayawardhana. « Stabilization with guaranteed safety using Control Lyapunov–Barrier Function ». Automatica 66 (avril 2016) : 39–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.automatica.2015.12.011.
Texte intégralHigashi, Tomohito, Akira C. Saito et Hideki Chiba. « Damage control of epithelial barrier function in dynamic environments ». European Journal of Cell Biology 103, no 2 (juin 2024) : 151410. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejcb.2024.151410.
Texte intégralLyu, Yiwei, Wenhao Luo et John M. Dolan. « Adaptive Safe Behavior Generation for Heterogeneous Autonomous Vehicles Using Parametric-Control Barrier Functions (Student Abstract) ». Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36, no 11 (28 juin 2022) : 13009–10. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v36i11.21641.
Texte intégralVinent, Orencio Durán, Benjamin E. Schaffer et Ignacio Rodriguez-Iturbe. « Stochastic dynamics of barrier island elevation ». Proceedings of the National Academy of Sciences 118, no 1 (21 décembre 2020) : e2013349118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2013349118.
Texte intégralZhang, Tan, et Pianpian Yan. « Symmetric Time-Variant IBLF-Based Tracking Control with Prescribed Performance for a Robot ». Symmetry 15, no 10 (15 octobre 2023) : 1919. http://dx.doi.org/10.3390/sym15101919.
Texte intégralKim, Suyeong, et Hungsun Son. « Online Adaptation of Control Parameters with Safe Exploration by Control Barrier Function ». Journal of Korea Robotics Society 17, no 1 (1 mars 2022) : 76–85. http://dx.doi.org/10.7746/jkros.2022.17.1.076.
Texte intégralWu, Zhe, Helen Durand et Panagiotis D. Christofides. « Control Lyapunov-Barrier Function-Based Economic Model Predictive Control of Nonlinear Systems ». IFAC-PapersOnLine 51, no 20 (2018) : 48–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.10.173.
Texte intégralZheng, Zewei, Jiazhe Li, Zhiyuan Guan et Zongyu Zuo. « Constrained Moving Path Following Control for UAV With Robust Control Barrier Function ». IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica 10, no 7 (juillet 2023) : 1557–70. http://dx.doi.org/10.1109/jas.2023.123573.
Texte intégralWang, Shengbo, et Shiping Wen. « Safe Control Against Uncertainty : A Comprehensive Review of Control Barrier Function Strategies ». IEEE Systems, Man, and Cybernetics Magazine 11, no 1 (janvier 2025) : 34–47. https://doi.org/10.1109/msmc.2024.3431789.
Texte intégralDi Pillo, G., et F. Facchinei. « Exact barrier function methods for Lipschitz programs ». Applied Mathematics and Optimization 32, no 1 (juillet 1995) : 1–31. http://dx.doi.org/10.1007/bf01189901.
Texte intégralMarjoram, Lindsay, Ashley Alvers, M. Elizabeth Deerhake, Jennifer Bagwell, Jamie Mankiewicz, Jordan L. Cocchiaro, Rebecca W. Beerman et al. « Epigenetic control of intestinal barrier function and inflammation in zebrafish ». Proceedings of the National Academy of Sciences 112, no 9 (17 février 2015) : 2770–75. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1424089112.
Texte intégralZhang, Tan, et Pianpian Yan. « Asymmetric integral barrier function-based tracking control of constrained robots ». AIMS Mathematics 9, no 1 (2023) : 319–39. http://dx.doi.org/10.3934/math.2024019.
Texte intégralAhdieh, Minoo, Tim Vandenbos et Adel Youakim. « Lung epithelial barrier function and wound healing are decreased by IL-4 and IL-13 and enhanced by IFN-γ ». American Journal of Physiology-Cell Physiology 281, no 6 (1 décembre 2001) : C2029—C2038. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.2001.281.6.c2029.
Texte intégralTezuka, Issei, et Hisakazu Nakamura. « Safety Assist Control for Nonautonomous Control-affine Systems via Time-varying Control Barrier Function ». IFAC-PapersOnLine 56, no 1 (2023) : 187–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2023.02.032.
Texte intégralFontijn, Ruud D., Oscar L. Volger, Joost O. Fledderus, Arie Reijerkerk, Helga E. de Vries et Anton J. G. Horrevoets. « SOX-18 controls endothelial-specific claudin-5 gene expression and barrier function ». American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 294, no 2 (février 2008) : H891—H900. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.01248.2007.
Texte intégralLabar, Christophe, Emanuele Garone, Michel Kinnaert et Christian Ebenbauer. « Constrained Extremum Seeking : a Modified-Barrier Function Approach ». IFAC-PapersOnLine 52, no 16 (2019) : 694–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.12.043.
Texte intégralWang, Dapeng, Shaogang Liu, Youguo He et Jie Shen. « Barrier Lyapunov Function-Based Adaptive Back-Stepping Control for Electronic Throttle Control System ». Mathematics 9, no 4 (6 février 2021) : 326. http://dx.doi.org/10.3390/math9040326.
Texte intégralZoio, Patrícia, Sara Lopes-Ventura et Abel Oliva. « Barrier-on-a-Chip with a Modular Architecture and Integrated Sensors for Real-Time Measurement of Biological Barrier Function ». Micromachines 12, no 7 (12 juillet 2021) : 816. http://dx.doi.org/10.3390/mi12070816.
Texte intégralMehta, Dolly, Krishnan Ravindran et Wolfgang M. Kuebler. « Novel regulators of endothelial barrier function ». American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 307, no 12 (15 décembre 2014) : L924—L935. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00318.2014.
Texte intégralStevens, Troy, Judy Creighton et W. Joseph Thompson. « Control of cAMP in lung endothelial cell phenotypes. Implications for control of barrier function ». American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 277, no 1 (1 juillet 1999) : L119—L126. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.1999.277.1.l119.
Texte intégralHarada, Norio, Yoshifumi Satofuka et Takahisa Mizuyama. « A Proposal for Sediment Control Countermeasures in Non-Flowing Mountain Streams ». Water 16, no 9 (23 avril 2024) : 1197. http://dx.doi.org/10.3390/w16091197.
Texte intégralDasgupta, Ranjan, Sayan Basu Roy et Shubhendu Bhasin. « Barrier-Lyapunov Function based Dynamic Surface Control of Quad-Rotorcraft ». IFAC-PapersOnLine 53, no 2 (2020) : 9378–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2020.12.2406.
Texte intégralVestweber, Dietmar, Andre Broermann et Dörte Schulte. « Control of endothelial barrier function by regulating vascular endothelial-cadherin ». Current Opinion in Hematology 17, no 3 (mai 2010) : 230–36. http://dx.doi.org/10.1097/moh.0b013e328338664b.
Texte intégralAmes, Aaron D., Xiangru Xu, Jessy W. Grizzle et Paulo Tabuada. « Control Barrier Function Based Quadratic Programs for Safety Critical Systems ». IEEE Transactions on Automatic Control 62, no 8 (août 2017) : 3861–76. http://dx.doi.org/10.1109/tac.2016.2638961.
Texte intégralSalmina, Alla B., Natalia V. Kuvacheva, Andrey V. Morgun, Yulia K. Komleva, Elena A. Pozhilenkova, Olga L. Lopatina, Yana V. Gorina, Tatyana E. Taranushenko et Lyudmila L. Petrova. « Glycolysis-mediated control of blood-brain barrier development and function ». International Journal of Biochemistry & ; Cell Biology 64 (juillet 2015) : 174–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.biocel.2015.04.005.
Texte intégralAn, Hao, Hongwei Xia et Changhong Wang. « Barrier Lyapunov function-based adaptive control for hypersonic flight vehicles ». Nonlinear Dynamics 88, no 3 (21 janvier 2017) : 1833–53. http://dx.doi.org/10.1007/s11071-017-3347-y.
Texte intégralWang, Chunxiao, Yuqiang Wu et Zhongcai Zhang. « Tracking control for strict-feedback nonlinear systems with time-varying full state constraints ». Transactions of the Institute of Measurement and Control 40, no 14 (5 février 2018) : 3964–77. http://dx.doi.org/10.1177/0142331217737596.
Texte intégralZheng, Weijiang, Bing Zhu, Xianming Ye et Zongyu Zuo. « Control Lyapunov-Barrier Function Based Stochastic Model Predictive Control for COVID-19 Pandemic ». IFAC-PapersOnLine 56, no 2 (2023) : 6531–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2023.10.302.
Texte intégralZhao, Chenguang, et Huan Yu. « Enforcing Safety for Mixed Traffic Control via a Control Barrier Function Quadratic Program ». IFAC-PapersOnLine 56, no 2 (2023) : 2226–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2023.10.1151.
Texte intégralFuladi, Shadi, Ridaka-Wal Jannat, Le Shen, Christopher R. Weber et Fatemeh Khalili-Araghi. « Computational Modeling of Claudin Structure and Function ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 3 (23 janvier 2020) : 742. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21030742.
Texte intégralRomdlony, Muhammad Zakiyullah, Ridlho Khoirul Fachri et Muhammad Ridho Rosa. « SIMULASI MODEL NAVIGASI MOBILE ROBOT DENGAN PENERAPAN METODE CONTROL LYAPUNOV-BARRIER FUNCTION (CLBF) TERHADAP SISTEM NAVIGASI WAYPOINT ». TEKTRIKA - Jurnal Penelitian dan Pengembangan Telekomunikasi, Kendali, Komputer, Elektrik, dan Elektronika 6, no 2 (23 septembre 2022) : 24. http://dx.doi.org/10.25124/tektrika.v6i2.4127.
Texte intégralGonzález, Andrés, Luis Ovalle et Leonid Fridman. « Effects of Deterministic Measurement Noise on Barrier Function-Based Adaptive Sliding-Mode Control ». Memorias del Congreso Nacional de Control Automático 6, no 1 (27 octobre 2023) : 92–96. http://dx.doi.org/10.58571/cnca.amca.2023.012.
Texte intégralAbd, Anmar F., et Shibly A. Al-Samarraie. « Integral Sliding Mode Control Based on Barrier Function for Servo Actuator with Friction ». Engineering and Technology Journal 39, no 2A (25 février 2021) : 248–59. http://dx.doi.org/10.30684/etj.v39i2a.1826.
Texte intégralChriat, Alaa Eddine, et Chuangchuang Sun. « High-Order Control Lyapunov–Barrier Functions for Real-Time Optimal Control of Constrained Non-Affine Systems ». Mathematics 12, no 24 (21 décembre 2024) : 4015. https://doi.org/10.3390/math12244015.
Texte intégralAmertet, Sairoel, et Girma Gebresenbet. « Collision Avoidance for Wheeled Mobile Robots in Smart Agricultural Systems Using Control Barrier Function Quadratic Programming ». Applied Sciences 15, no 5 (25 février 2025) : 2450. https://doi.org/10.3390/app15052450.
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