基于终态滑模的机械臂自适应迭代学习控制

Journal of Naval Aeronautical and Astronautical University(2011)

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摘要
针对带未知参数且执行重复任务的机械臂,提出一种自适应迭代学习控制算法。为了克服因重置精度低带来的重置误差,引入了终态滑模和初始状态修正吸引子,实现了跟踪误差在有限时间收敛于0,并通过迭代轴上的自适应算法来调节控制器参数。理论证明了跟踪误差的收敛性和系统中所有信号的有界性,仿真结果验证了算法的有效性。
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关键词
adaptive iterative learning control(AILC),initial resetting errors,terminal sliding mode,manipulator
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