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最优控制作业3
最优控制作业3
一、Brachistochrone Problem
Minimize t_f
subject to the dynamic constraints
dx/dt = v*sin(u)
dy/dt = -v*cos(u)
dv/dt = g*cos(u)
with the boundary conditions
x(0) = 0, y(0) = 0, v(0) = 0
x(t_f) = 2, y(t_f) = -2, v(t_f) = FREE
哈密顿方程
协态方程
控制方程
横截条件
终端条件
最优控制方程为
这里将上面的方程等价为一个微分方程和一个初始条件(也可以直接用此方程求解)
综上,微分方程有
终端值约束
求解未知数
利用打靶法求解可得[]=
[0.816469884595217 -0.100000007382996 -0.147709729178157 0.0564077626351021]
Matlab 实现过程
BrachistochroneMain.m
clear all;
global N1 N2 N3 N4
global CONSTANT;
CONSTANT.g=10;
options=optimset(MaxIter,1000,MaxFunEvals,1000,TolFun,1e-10,Display,iter);
N=fsolve(shooting,[0.86 1 0 0],options);
N1=N(1);
N2=N(2);
N3=N(3);
N4=N(4);
[t,y]=ode45(@Brachistochrone,[0 N1],[0 0 0 N2]);
figure(1);
p1=plot(y(:,1),y(:,2),r);
figure(2)
u=atan(N3* y(:,3)./(y(:,4)*g-N4*y(:,3)));
p2=plot(t,y(:,5));
shooting.m
function f=shooting(N)
global N1 N2 N3 N4
global CONSTANT;
g=CONSTANT.g;
N1=N(1);%tf
N2=N(2);%lamtv0
N3=N(3);%lamtx
N4=N(4);%lamty
% x,y,v,lamt,st
[t,y]=ode45(@Brachistochrone,[0 N1],[0 0 0 N2]);
f(1)=y(end,1)-2;
f(2)=y(end,2)+2;
f(3)=y(end,4);
f(4)=N3*y(end,3)*sin(y(end,5))-N4*y(end,3)*cos(y(end,5))+1;
Brachistochrone.m
function ydot=Brachistochrone(t,y)
ydot=zeros(4,1);
global CONSTANT;
g=CONSTANT.g;
global N1 N2 N3 N4
ydot(1)=y(3)*sin(y(5));
ydot(2)=-y(3)*cos(y(5));
ydot(3)=g*cos(y(5));
ydot(4)=-N3*sin(y(5))+N4*cos(y(5));
二、Bryson Minimum_Time_Climb Problem(没有解出来)
初始条件
末端条件
哈密顿函数
协态方程
最优控制律
横截条件
结束时间
微分方程为
约束方程为
待求解未知数有
Matlab编程(没有得到结果)
brysonMinimumClimMain
clear all;
load brysonMinimumClimbAeroData.mat;
global CONSTANTS;
% U.S. 1976 Standard Atmosphere Table
% Reference: U.S. 1976 Standard Atmosphere, National Oceanographic
% and Atmospheric Administration, 1976.
% Column 1: Altitude (m)
% Column 2: Atmospheric Density (kg/m^3)
% Column 3: Speed of Sound (m/s)
us1976 = [-2000 1.478e+00 3.479e+02
0 1.225e+00 3.403e+02
2000 1.007e+00 3.32
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