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저자정보
Jae Young Lee (Yonsei University) Jin Bae Park (Yonsei University) Yoon Ho Choi (Kyonggi University) Keun Uk Lee (Yonsei University)
저널정보
제어로봇시스템학회 제어로봇시스템학회 국제학술대회 논문집 ICCAS 2013
발행연도
2013.10
수록면
1,687 - 1,690 (4page)

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In this paper, we propose an online adaptive neural-algorithm to solve the CT nonlinear optimal control problems. Compared to the existing methods, which adopt the architecture with two neural networks (NNs) for actor-critic implementations, only one NN for critic is used to implement the algorithm, simplifying the structure of the computation model. Moreover, we also provide a generalized learning rule for updating the NN weights, which covers the existing critic update rules as special cases. The theoretical and numerical results are given under the required persistent excitation condition to verify and analyze stability and performance of the proposed method.

목차

Abstract
1. INTRODUCTION
2. PROBLEM FORMULATION
3. MAIN RESULTS
4. SIMULATIONS
5. CONCLUSIONS
REFERENCES

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