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本发明公开了一种基于深度学习故障诊断的飞行器分层容错控制方法,属于飞行器控制领域;首先建立飞行器数学模型并分环写为姿态环和角速率环的仿射非线性形式;进一步考虑执行机构可能的故障,将其视作集总干扰,并对角速率环进行改写;接着结合固定时间扩张状态观测器和二次规划控制分配方法,构成传统容错控制器;然后,利用传统容错控制器进行大量飞行仿真,对深度学习故障诊断单元进行训练,用于诊断故障参数;最后,结合修正的固定时间扩张状态观测器、修正的容错控制律和鲁棒最小二乘控制分配,构成飞行器分层容错控制方法的控制框架
(19)国家知识产权局
(12)发明专利
(10)授权公告号 CN 113485304 B
(45)授权公告日 2022.06.07
(21)申请号 202110834633.2 CN 111024143 A,2020.04.17
(22)申请日 20
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