TRACKING CONTROL AND STABILIZATION OF A FRACTIONAL FINANCIAL RISK SYSTEM USING NOVEL ACTIVE FINITE-TIME FAULT-TOLERANT CONTROLS
Pourquoi ce travail est dans la base
Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.
Notice bibliographique
Résumé
This paper introduces a fractional-order financial risk system for the first time. Employing well-known tools and analyses such as bifurcations diagrams and spectral entropy, the dynamical behaviors of the system associated with fractional derivative are investigated. The impacts of the fractional derivative on the system’s behavior and its dynamical feature are shown. Then, tracking control and stabilization of the systems are studied. As it is obvious, the existence of faults and failures in the process of control of financial and economic systems is undeniable — this issue necessitates applying proper control techniques for the systems. So as to achieve appropriate results in the control of fractional financial risk system, two finite-time fault-tolerant controllers are proposed, namely, finite-time active fault-tolerant control and finite-time passive fault-tolerant control. Not only do these techniques force the system to reach desired values in finite time, but also, the proposed techniques are robust against uncertainties, faults, and failures in actuators. Through finite-time observers, the effects of all uncertainties are taken to account in the active controller. Finally, numerical simulations of tracking control and stabilization are presented. For numerical simulations, the fractional financial risk system is considered to be in the presence of unknown disturbance as well as faults and failures in actuators. It is assumed that the system is in the presence of various types of actuator faults. Numerical results affirm the ability of the offered control techniques for pushing the states of the fractional-order risk system to the desired value in a short period of time.
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Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
score_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