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时滞神经网络随机抽样控制的状态估计

时滞神经网络随机抽样控制的状态估计

作     者:曾德强 吴开腾 宋乾坤 张瑞梅 钟守铭 ZENG Deqiang;WU Kaiteng;SONG Qiankun;ZHANG Ruimei;ZHONG Shouming

作者机构:内江师范学院四川省高等学校数值仿真重点实验室四川省数据恢复重点实验室四川内江641100 重庆交通大学数学系 电子科技大学数学科学学院成都611731 滑铁卢大学应用数学系 

基  金:国家自然科学基金(61773004) 重庆市高校创新团队项目(CXTDX201601022) 

出 版 物:《应用数学和力学》 (Applied Mathematics and Mechanics)

年 卷 期:2018年第39卷第7期

页      码:821-832页

摘      要:研究了时滞神经网络随机抽样控制的状态估计问题.首先,给出了随机抽样区间和抽样输入时滞的统一概率结构.基于此结构,构造了一个包含新的锯齿结构项的Lyapunov泛函.然后,运用不等式放缩技术,得到了误差系统随机稳定的保守性更低的标准,并设计出了合适的状态估计器.最后,数值仿真算例验证了所得结果的优势和有效性.

主 题 词:时滞神经网络 随机抽样 状态估计 Lyapunov泛函 

学科分类:07[理学] 070104[070104] 0701[理学-数学类] 

D O I:10.21656/1000-0887.380273

馆 藏 号:203304816...

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