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Complex Dynamical Network Control for Trajectory Tracking Using Delayed Recurrent Neural Networks

机译:时滞递归神经网络的轨迹跟踪复杂动态网络控制

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摘要

In this paper, the problem of trajectory tracking is studied. Based on the V-stability and Lyapunov theory, a control law that achieves the global asymptotic stability of the tracking error between a delayed recurrent neural network and a complex dynamical network is obtained. To illustrate the analytic results, we present a tracking simulation of a dynamical network with each node being just one Lorenz's dynamical system and three identical Chen's dynamical systems.
机译:本文研究了轨迹跟踪问题。基于V-稳定性和Lyapunov理论,获得了一个控制律,该控制律实现了时滞递归神经网络和复杂动力网络之间跟踪误差的全局渐近稳定性。为了说明分析结果,我们提出了一个动态网络的跟踪仿真,每个节点只是一个Lorenz动力学系统和三个相同的Chen动力学系统。

著录项

  • 来源
    《Mathematical Problems in Engineering》 |2014年第1期|162610.1-162610.7|共7页
  • 作者单位

    Facultad de Ciencias Fisico Matematicas, Universidad Autonoma de Nuevo Leon (UANL), 66451 San Nicolas de los Garza, NL, Mexico;

    Facultad de Ciencias Fisico Matematicas, Universidad Autonoma de Nuevo Leon (UANL), 66451 San Nicolas de los Garza, NL, Mexico;

    Facultad de Ciencias Fisico Matematicas, Universidad Autonoma de Nuevo Leon (UANL), 66451 San Nicolas de los Garza, NL, Mexico;

    Facultad de Ciencias Fisico Matematicas, Universidad Autonoma de Nuevo Leon (UANL), 66451 San Nicolas de los Garza, NL, Mexico;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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