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Enregistrement W2963631491 · doi:10.1109/tmech.2019.2929216

Anti-disturbance Coordinated Path-following Control of Robotic Autonomous Surface Vehicles: Theory and Experiment

2019· article· en· W2963631491 sur OpenAlexafffund
Nan Gu, Zhouhua Peng, Dan Wang, Yang Shi, Tianlin Wang

Notice bibliographique

RevueIEEE/ASME Transactions on Mechatronics · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueDistributed Control Multi-Agent Systems
Établissements canadiensUniversity of Victoria
Organismes subventionnairesNational Key Research and Development Program of ChinaNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésUnderactuationControl theory (sociology)CascadeObserver (physics)State observerComputer scienceBounded functionStability (learning theory)Controller (irrigation)Path (computing)Inner loopControl engineeringEngineeringControl (management)MathematicsArtificial intelligencePhysicsNonlinear system

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper presents a guidance and control law design method for coordinated path following of networked underactuated robotic autonomous surface vehicles (ASVs) under directed communication links. Each ASV is subject to model uncertainties and environment disturbances induced by wind, waves, and ocean currents. Antidisturbance coordinated path-following controllers are designed, featured with an inner-outer loop architecture. In the outer loop, a line-of-sight guidance scheme and graph theory are employed to design guidance laws for synchronized path following. In the inner loop, an extended state observer is developed to estimate the lumped disturbances, including the model uncertainties and environmental disturbances. Based on the estimated disturbances through the extended state observer, antidisturbance kinetic control laws are designed by resorting to a dynamic surface control method. The input-to-state stability of the closed-loop system is established by cascade theory and all error signals are uniformly ultimately bounded. Finally, the results of simulation and experiment are given to illustrate the effectiveness of the proposed antidisturbance coordinated path-following controllers for underactuated ASVs.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,007
Tête enseignante GPT0,222
Écart entre enseignants0,214 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations86
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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