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  Gasussian process model based predictive control

Kocijan, J., Murray-Smith R, Rasmussen, C., & Girard, A. (2004). Gasussian process model based predictive control. In Proceedings of the ACC 2004 (pp. 2214-2219).

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資料種別: 会議論文

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作成者

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 作成者:
Kocijan, J, 著者
Murray-Smith R, Rasmussen, CE1, 著者           
Girard, A, 著者
所属:
1Department Empirical Inference, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497795              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Gaussian process models provide a probabilistic non-parametric modelling approach for black-box identi cation of non-linear dynamic systems. The Gaussian processes can highlight areas of the input space where prediction quality is poor, due to the lack of data or its complexity, by indicating the higher variance around the predicted mean. Gaussian process models contain noticeably less coef cients to be optimised. This paper illustrates possible application of Gaussian process models within model-based predictive control. The extra information provided within Gaussian process model is used in predictive control, where optimisation of control signal takes the variance information into account. The predictive control principle is demonstrated on control of pH process benchmark.

資料詳細

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言語:
 日付: 2004
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): BibTex参照ID: 2363
 学位: -

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イベント名: Proceedings of the ACC 2004
開催地: -
開始日・終了日: -

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出版物 1

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出版物名: Proceedings of the ACC 2004
種別: 会議論文集
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: - 通巻号: - 開始・終了ページ: 2214 - 2219 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -