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A Combined Global and Local Identification Approach for LPV Systems

机译:LPV系统的组合全球和本地识别方法

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摘要

This paper tackles the problem of identifying linear parameter-varying (LPV) systems by combining data originating from global and local identification experiments into a nonlinear least-squares problem. One extreme of the approach results in a model optimal with respect to the system behavior under varying scheduling parameter conditions, while the other gives a model being a good approximation of system behavior for fixed scheduling parameter. When measurements from global and local experiments are available, a compromise between the two objectives is achieved. Numerical and experimental validations, accompanied by comparisons with existing LPV identification methods show the potential of the developed approach.
机译:本文通过将源自全局和局部识别实验的数据组合到非线性最小二乘问题的情况下,解决了识别线性参数变化(LPV)系统的问题。 该方法的一个极端在不同调度参数条件下,对系统行为进行了最佳的模型,而另一个给出了用于固定调度参数的系统行为的良好近似模型。 当全球和局部实验的测量可用时,实现了两个目标之间的折衷。 数值和实验验证,伴随着具有现有LPV识别方法的比较显示了开发方法的潜力。

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