授業

担当:小林、TA:M1 棚橋

第9回(2025.11.7) 後半(現代制御)概要〜第1章 システムを状態方程式で記述する

後半の目的:与えられた物理系に対して、最適制御系を設計できるようになる

レポート#7 filereport7.pdf

第10回(2025.11.14)第2章 システムの応答と安定性

レポート#8 filereport8.pdf

第11回(2025.11.21) 第3章 可制御性(3.3可制御性とその条件), 第5章 極配置法(5.1 フィードバック係数ベクトルを直接計算する)

レポート#9 filereport9.pdf

第12回(2025.11.28) 第6章 最適レギュレータ §6.1 評価関数と最適制御

レポート#10 filereport10.pdf

第13回(2025.12.5) 第6章つづき〜 §6.2 重み行列と正定・半正定、§6.3最適制御系の安定性

レポート#11 filereport11.pdf

第14回(2025.12.12) §9.1状態観測器の構造


  1. 状態xが使えない場合
  2. (方法1) 状態の代わりに出力yを使う = 静的出力フィードバック ⇒ NG
  3. 別の方法:状態を推定して、それをxの代わりに使う
  4. 状態観測器の定義:t→∞で x(t) の推定誤差が0となる
  5. (方法2) 状態観測器? (演習9.1) = 動的状態フィードバック ⇒ NG
  6. (方法3) 状態観測器((9.3)式, 演習9.2) = 動的状態フィードバック
  7. 状態観測器を作る((9.3)式の導出、方法2は状態観測器にならない)
  8. 可観測性(可制御性との関係)
  9. 演習9.3':A - L C を安定(固有値の実部がすべて負)とする L の求め方

レポート#12 filereport12.pdf

第15回(2025.12.16) §9.3併合系の固有値

  1. 方法3で安定化できる理由:閉ループ系の固有値 = A - BF と A - LC の固有値(分離定理)
  2. 方法3が評価関数Jの最小値に与える影響
  3. 古典制御との関係:スカラの場合を例に
  4. LQRからLQG、ロバスト制御へ

第16回(2025.12.24) 期末テスト

2025.12.24 前半・後半を含めた総合成績を掲示しています。レポート返却場所にて。確認してください。採点結果に疑義がある場合は1月6日(火)までに申し出ること。


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Last-modified: 2025-12-24 (水) 17:44:58