Jump to content

Вассим Майкл Хаддад

Васим М. Хаддад
Рожденный ( 1961-07-14 ) 14 июля 1961 г. (63 года)
Национальность Ливанский -Греческий-Американский
Американский гражданин
Альма-матер Флоридский технологический институт
Награды научный сотрудник президентского факультета ;
Академия нелинейных наук ;
член IEEE ;
Ассоциированный научный сотрудник AIAA
Научная карьера
Поля Аэрокосмическая техника ;
Математика ;
Динамические системы ;
Теория управления
Учреждения Технологический институт Флориды ;
Технологический институт Джорджии
Докторантура Деннис С. Бернштейн

Вассим Майкл Хаддад (родился 14 июля 1961 г.) — ливано-греко-американский математик-прикладник, ученый и инженер, специализирующийся на исследованиях в области динамических систем и управления . Его исследования привели к фундаментальным прорывам в прикладной математике , термодинамике , теории устойчивости , робастном управлении , теории динамических систем и нейробиологии . Профессор Хаддад является преподавателем Школы аэрокосмической техники , Технологического института Джорджии где он имеет звание профессора и заведует кафедрой механики полета и управления. Доктор Хаддад является членом Академии нелинейных наук. Архивировано 4 марта 2016 г. в Wayback Machine за признание первостепенного вклада в области теории нелинейной устойчивости, нелинейных динамических систем и нелинейного управления, а также научный сотрудник IEEE за вклад в создание устойчивых систем. , нелинейные и гибридные системы управления.

Биография

[ редактировать ]

Ранняя жизнь и образование

[ редактировать ]

Хаддад родился в Афинах , Греция , в семье гречанки и ливанца. Он посещал частную британскую среднюю школу для получения начального образования и американские общественные школы в Афинах и Бейруте соответственно для получения среднего образования. После окончания средней школы, где ему преподавали греческий, французский язык, философию, фундаментальные науки и математику, в 1979 году он поступил на факультет машиностроения и аэрокосмической техники в Технологического института Флориды Мельбурне, Флорида. Хаддад получил степени бакалавра, магистра и доктора философии. получил степень инженера-механика в Технологическом институте Флориды в 1983, 1984 и 1987 годах соответственно со специализацией в области динамических систем и управления . Его докторские исследования были сосредоточены на разработке надежных систем управления с фиксированной архитектурой с применением к большим гибким космическим конструкциям, а Деннис С. Бернштейн был его научным руководителем.

Академическая карьера

[ редактировать ]

С 1987 по 1994 год Хаддад работал консультантом в группе структурного контроля государственного подразделения аэрокосмических систем корпорации Harris , Мельбурн, Флорида. В 1988 году он поступил на факультет машиностроения и аэрокосмической техники Технологического института Флориды, где основал и разработал вариант систем и управления в рамках аспирантуры, а также сыграл важную роль в поддержке деятельности в области систем управления в Институте космических исследований Флоридского технологического института. . С 1994 года он является преподавателем Школы аэрокосмической техники Джорджии Технологического института .

Сотрудник президентского факультета

[ редактировать ]

В знак признания его «продемонстрированных выдающихся достижений и постоянных перспектив в научных и инженерных исследованиях, а также в обучении будущих поколений студентов расширению и применению человеческих знаний» профессор Хаддад был награжден Премией стипендиата президентского факультета Национального научного фонда в 1993 году. Награда была вручена Президент Билл Клинтон на церемонии в Розовом саду Белого дома в знак признания и поддержки научной деятельности членов «самых выдающихся научных и инженерных факультетов страны».

Исследовать

[ редактировать ]

Вклад доктора Хаддада в междисциплинарные исследования задокументирован в более чем 550 архивных журналах и публикациях на конференциях, а также в семи книгах в области науки, математики, медицины и техники. Его исследования в области нелинейного робастного и адаптивного управления , теории нелинейных динамических систем , крупномасштабных систем, иерархического нелинейного коммутационного управления, анализа и управления нелинейными импульсными и гибридными системами , адаптивного и нейроадаптивного управления, системной термодинамики , термодинамического моделирования механических и аэрокосмических систем. сетевые системы, экспертные системы , нелинейный анализ и контроль биологических и физиологических систем, активный контроль клинической фармакологии и математическая нейробиология сделали его одним из выдающихся ученых, преподавателей и разработчиков технологий в сообществах аэрокосмической, электротехнической и биомедицинской инженерии. . Его второстепенные интересы включают историю науки и математики , а также натурфилософию .

Конструкция управления с фиксированной структурой

[ редактировать ]

В серии статей [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Вместе с Д.С. Бернштейном и Д.С. Хайландом в середине 1980-х годов по теме «оптимального проекционного управления с фиксированной структурой» Хаддад решил несколько важных проблем, касающихся разработки оптимально устойчивых компенсаторов и оценщиков уменьшенного порядка для многопараметрических систем. Структура управления Хаддада с фиксированной структурой обеспечивает возможность одновременного выполнения нескольких компромиссных решений для многопараметрических систем с учетом конкурирующих ограничений, таких как шум датчика, усилие управления, порядок контроллера, надежность, подавление помех, среднеквадратическая ошибка, частота дискретизации и архитектура контроллера. . Этот подход обеспечивает теоретическую основу для разработки «отраслевых стандартных» контроллеров, которые полностью охватывают классические задачи проектирования в рамках теории многопараметрического управления. Эта работа послужила основой для многочисленных исследователей в 1990-х годах для изучения достижений в управлении фиксированным порядком с помощью линейных матричных неравенств (LMI).

Многокритериальный контроль со смешанной нормой

[ редактировать ]

Работа Хаддада над проблемой синтеза многокритериального регулятора со смешанной нормой и, в частности, над смешанной задачей управления H 2 / H , была первой, в которой правильно и строго полностью рассматривалась разработка регуляторов полного и пониженного порядка для подавления возмущений, которые одновременно учитывают для узкополосных и широкополосных помех без излишней консервативности. Основополагающие публикации Хаддада по проблеме управления смешанной нормой породили чрезвычайно активную область исследований: различными исследовательскими группами по всему миру были написаны многочисленные статьи, в значительной степени основанные на этой фундаментальной работе. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]

Робастное управление для систем со структурированной неопределенностью

[ редактировать ]

Эта работа была первой, в которой удовлетворительно решена тогдашняя открытая проблема робастной устойчивости и проблем производительности при постоянной неопределенности реальных параметров в литературе с помощью зависимых от параметра функций Ляпунова. Работа обеспечила фундаментальное обобщение смешанного ц-анализа и синтеза в терминах функций Ляпунова и уравнений Риккати . Такое объединение функций Ляпунова со смешанным ц и параметрически-зависимыми функциями привело к созданию нового механизма синтеза контроллера со смешанным ц , обеспечив основу для надежной, полностью автоматизированной процедуры ц-синтеза, в то же время впервые одновременно фиксируя H 2 производительность и избегая при этом неоптимальные итерации множителя-контроллера и процедуры подбора кривой. Это исследование привело к передовым теоретическим прорывам, непосредственно поддерживающим инженерную практику. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]

Управление движением для вращающегося срыва и помпажа

[ редактировать ]

Работа Хаддада в этой области [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] сосредоточен на разработке передовых методологий надежного подавления нелинейных помех для нелинейных систем с приложениями для управления потоками, связанными с аэрокосмическими аппаратами. В частности, он разработал систему нелинейного управления, основанную на оптимальности, для синтеза робастных глобально стабилизирующих контроллеров подавления возмущений для нелинейных систем со структурированной нелинейной параметрической неопределенностью и неопределенными экзогенными возмущениями. Его результаты были применены к системам сгорания для подавления эффектов термоакустической нестабильности в газотурбинных двигателях , а также к двигательным системам для управления аэродинамическими нестабильностями вращающегося сваливания и помпажа в реактивных двигателях. Это исследование продемонстрировало конкретные улучшения в производительности, надежности, надежности и ремонтопригодности системы сжатия в широко известных проектах Министерства обороны США при поддержке Национального научного фонда , AFOSR , ARO и NASA . Его книга «Иерархическое нелинейное импульсное управление с применением к двигательным системам». , Лондон, Великобритания: Springer-Verlag, 2000, в этой области предлагает новую и уникальную структуру иерархического нелинейного управления переключением для общих нелинейных неопределенных систем, дающую строгую альтернативу для получения управления планированием для систем с несколькими режимами работы.

Термодинамика

[ редактировать ]

«Термодинамика Хаддада : подход к динамическим системам» , Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press, 2005, разрабатывает новую и уникальную теоретико-системную основу термодинамики . Термодинамика является одной из фундаментальных дисциплин физики и техники , однако ее фундаменту недостает строгости и ясности, как красноречиво отметил американский математик и натурфилософ Клиффорд Трусделл . За прошедшие годы исследователи из сообщества систем и систем управления признали необходимость разработки прочной основы термодинамики. Книга Хаддада объединяет широкий спектр идей и инструментов для создания мощной основы термодинамики. В своей работе он использует теорию диссипативности , нестандартные идеи Ляпунова и позитивных систем теорию . Его структура отражает все ключевые идеи термодинамики , включая ее фундаментальные законы, обеспечивая гармонизацию классической термодинамики с классической механикой . Работа представляет собой «технический шедевр». [ нужна ссылка ] это позволяет использовать и расширять вид прикладного анализа, который является отличительной чертой сообщества динамических систем и управления. В частности, изложение Хаддада вносит связность и ясность в чрезвычайно важную классическую область науки и техники. О продолжении этой работы сообщается в. [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]

Импульсные и гибридные динамические системы

[ редактировать ]

Ключевая работа Хаддада по импульсным и гибридным динамическим системам и управлению включает в себя. [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] Его книга « Импульсные и гибридные динамические системы: стабильность, диссипативность и контроль» , Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press, 2006, представляет собой очень подробный общий анализ и основу синтеза импульсных и гибридных динамических систем. В частности, в этой исследовательской монографии развиваются фундаментальные результаты по устойчивости , теории диссипативности , энергетическому гибридному управлению , оптимальному управлению , управлению подавлением помех и робастному управлению для нелинейных импульсных и гибридных динамических систем. Монография написана с теоретико-системной точки зрения и вносит фундаментальный вклад в математическую теорию систем и теорию систем управления. «Ни одна напечатанная книга не имеет такой глубины и широты, как эта книга». [ нужна ссылка ]

Нелинейные динамические системы и управление

[ редактировать ]

Исследования Хаддада в области теории нелинейных динамических систем освещены в его учебнике « Нелинейные динамические системы и управление: подход, основанный на Ляпунове». , Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press, 2008. Этот 1000-страничный «энциклопедический шедевр» представляет и развивает обширное исследование анализа устойчивости и проектирования систем управления нелинейными динамическими системами с упором на методы, основанные на Ляпунове . Темы включают теорию устойчивости Ляпунова , частичную устойчивость, устойчивость по Лагранжу , ограниченность, предельную ограниченность , устойчивость входа к состоянию, стабильность ввода-вывода, стабильность на конечном времени, полустабильность, устойчивость множеств, устойчивость периодических орбит и теоремы устойчивости через вектор. Функции Ляпунова. Кроме того, полное и тщательное рассмотрение теории диссипативности, теории абсолютной устойчивости, устойчивости взаимосвязей с обратной связью , оптимального управления , обратного управления , управления подавлением возмущений и робастного управления с помощью фиксированных и зависящих от параметров функций Ляпунова. для нелинейных с непрерывным и дискретным временем динамических систем .

Неотрицательные и компартментарные динамические системы

[ редактировать ]

Трактат Хаддада о неотрицательных и компартментальных динамических системах : Princeton University Press, 2010, представляет собой полную основу для анализа и проектирования для моделирования и управления с обратной связью неотрицательных , Принстон, Нью- Джерси и компартментальных динамических систем. Эта работа носит строго теоретический характер, но при этом имеет жизненно важное практическое значение. Концепции иллюстрируются примерами из биологии , химии , экологии , экономики , генетики , медицины , социологии и техники . В этой книге разрабатывается единая основа анализа устойчивости и диссипативности, а также система проектирования управления для неотрицательных и компартментных динамических систем, чтобы способствовать пониманию этих систем, а также продвигать современные достижения в активном управлении неотрицательными и компартментальными системами. Оно имело фундаментальные последствия во многих областях, представляющих большой интерес в современном сокращающемся мире, где медицина , экономика и социология тесно взаимодействующих групп населения становятся все более важными, где эпидемиология и генетика играет важную роль в понимании распространения болезней во все более тесно взаимодействующих группах, а также в том, где технологии систем управления в реальном времени влияют на современную медицину через роботизированную хирургию , электрофизиологические системы ( кардиостимуляторы и автоматические имплантируемые дефибрилляторы ), системы жизнеобеспечения ( аппараты искусственной вентиляции легких , искусственное сердце) и терапия и хирургия под визуальным контролем.

Стабильность и контроль крупномасштабных систем

[ редактировать ]

В этом исследовании Хаддад реализовал давнюю тему исследований, работая над подходами векторных диссипативных систем к крупномасштабным нелинейным динамическим системам. [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] Эта работа имеет широкое применение к крупномасштабным аэрокосмическим системам , системам управления воздушным движением , энергетическим и энергетическим сетевым системам, системам производства и обработки , транспортным системам, коммуникационным и информационным сетям , интегративным биологическим системам , биологическим нейронным сетям , биомолекулярным и биохимическим системам , нервным системам . системы , иммунные системы , экологические и экологические системы , молекулярные , квантовые и наноразмерные системы частиц и химических реакций , системы , а также экономические и финансовые системы, и это лишь несколько примеров. Его последняя книга в этой области, «Стабильность и управление крупномасштабными динамическими системами: подход к векторным диссипативным системам» , Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press, 2011, посвящена сильно взаимосвязанным и взаимозависимым сложным аэрокосмическим динамическим системам.

Управление мультиагентными сетевыми системами

[ редактировать ]

В этой работе Хаддад объединил системную биологию и системную термодинамику с системами сетевого проектирования для разработки функциональных и надежных алгоритмов координации агентов и управления автономными многоагентными аэрокосмическими системами. В частности, черпая вдохновение в автономных роевых системах, появляющихся в природе, он разработал алгоритмы управления для взаимодействия агентов, совместного и некооперативного управления, назначения задач и распределения ресурсов для многоагентных сетевых систем. [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] Эта работа оказала большое влияние на совместное управление беспилотными летательными аппаратами , автономными подводными аппаратами , распределенными сенсорными сетями, воздушными и наземными транспортными системами, группами воздушных и космических аппаратов, а также контроль перегрузок в сетях связи . используют фундаментальные связи между системной термодинамикой и теорией информации . Его результаты «изобретательными способами» [ нужна ссылка ] и инициировали крупные прорывы в контроле за сетями и контроле над сетями.

Адаптивный и нейроадаптивный контроль в клинической фармакологии

[ редактировать ]

Работа Хаддада в этой области решила одну из самых сложных проблем клинической фармакологии . В частности, он разработал адаптивные и нейросетевые адаптивные алгоритмы управления для автоматизированной анестезии и реанимации . Его адаптивного контроля алгоритмы адаптируются к фармакокинетической и фармакодинамической вариабельности между пациентами и внутри пациента и значительно улучшают результаты применения лекарств . Эти исследования по активному контролю клинической фармакологии перешли в клиническую практику и улучшают медицинскую помощь, здравоохранение и надежность оборудования для дозирования лекарств, а также имеют реальный потенциал снижения затрат на здравоохранение. Достижения Хаддада в этой области оказали большое влияние на область биомедицинской инженерии . Его результаты в клинической фармакологии документированы в. [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]

Избранные ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Хаддад, ВМ; Д. С. Бернштейн (1987). «Оптимальные проекционные уравнения для оценки состояния пониженного порядка: случай сингулярного шума измерения». Транзакции IEEE при автоматическом управлении . 32 (12): 1135–1139. дои : 10.1109/tac.1987.1104516 . hdl : 2027.42/57879 . S2CID   20812202 .
  2. ^ Хаддад, ВМ; Д.С. Бернштейн (1988). «Единые уравнения оптимальной проекции для одновременного, робастного моделирования, оценки и управления пониженного порядка». Международный журнал контроля . 47 (4): 1117–1132. дои : 10.1080/00207178808906078 .
  3. ^ Бернштейн, Д.С.; В.М. Хаддад (1988). «Уравнения оптимальной проекции с границами Петерсена-Холлота: надежная стабильность и производительность посредством динамической компенсации фиксированного порядка для систем со структурированной неопределенностью вещественных параметров» (PDF) . Транзакции IEEE при автоматическом управлении . 33 (6): 578–582. дои : 10.1109/9.1257 . hdl : 2027.42/57883 .
  4. ^ Хаддад, ВМ; Д.С. Бернштейн (1990). «Оптимальные наблюдатели-оценщики уменьшенного порядка». Журнал управления, контроля и динамики . 13 (6): 1126–1135. Бибкод : 1990JGCD...13.1126H . дои : 10.2514/3.20588 . hdl : 2027.42/57839 .
  5. ^ Хаддад, ВМ; Д.С. Бернштейн (1992). «Проектирование контроллера с региональными ограничениями на полюса». Транзакции IEEE при автоматическом управлении . 37 : 54–69. дои : 10.1109/9.109638 . hdl : 2027.42/57802 .
  6. ^ Бернштейн, Д.С.; В.М. Хаддад (1989). «Управление LQG с границей производительности H : подход с использованием уравнения Риккати». Транзакции IEEE при автоматическом управлении . 34 (3): 293–305. дои : 10.1109/9.16419 .
  7. ^ Хаддад, ВМ; Д. С. Бернштейн (1989). «Комбинированная редукция модели L 2 /H ». Международный журнал контроля . 49 : 1523–1535.
  8. ^ Хаддад, ВМ; Д.С. Бернштейн (1990). «О разрыве между H 2 и энтропийными показателями производительности в управлении H ». Системы и контрольные письма . 14 (2): 113–120. дои : 10.1016/0167-6911(90)90026-Q .
  9. ^ Хаддад, ВМ; Д.С. Бернштейн (1990). «Обобщенные уравнения Риккати для стандартной задачи смешанной нормы полного и приведенного порядка H 2 /H ». Системы и контрольные письма . 14 (3): 185–197. дои : 10.1016/0167-6911(90)90013-К .
  10. ^ Хаддад, ВМ; Д.С. Бернштейн; Д. Мустафа (1991). «Регулирование и оценка смешанной нормы H 2 /H : случай дискретного времени». Системы и контрольные письма . 16 (4): 235–247. дои : 10.1016/0167-6911(91)90011-3 .
  11. ^ Хаддад, ВМ; Д.С. Бернштейн; Ю.В. Ван (1994). «Синтез диссипативного H 2 /H регулятора». Транзакции IEEE при автоматическом управлении . 39 (4): 827–831. дои : 10.1109/9.286262 .
  12. ^ Хаддад, ВМ; В. Челлабойна (1998). «Синтез регулятора смешанной нормы H 2 /L 1 посредством динамической компенсации фиксированного порядка: подход с использованием уравнения Риккати». Международный журнал контроля . 71 : 35–59. дои : 10.1080/002071798221911 .
  13. ^ Хаддад, ВМ; В. Челлабойна; Р. Кумар (2000). «Проектирование многоцелевого контроллера L 1 /H с ограничениями в частотной и временной области». Европейский журнал контроля . 6 (2): 170–183. дои : 10.1016/S0947-3580(00)70925-3 .
  14. ^ Хаддад, ВМ; Д.С. Бернштейн (1993). «Явное построение квадратичных функций Ляпунова для теорем о малом коэффициенте усиления, положительности, круга и Попова и их применение к робастной устойчивости. Часть I: Теория непрерывного времени». Международный журнал робастного и нелинейного управления . 3 (4): 313–339. дои : 10.1002/rnc.4590030403 .
  15. ^ Хаддад, ВМ; Д.С. Бернштейн (1994). «Зависимые от параметра функции Ляпунова и критерий Попова дискретного времени для робастного анализа». Автоматика . 30 (6): 1015–1021. дои : 10.1016/0005-1098(94)90195-3 . hdl : 2027.42/31563 . S2CID   919263 .
  16. ^ Как, Джей Пи; В.М. Хаддад; С.Р. Холл (1994). «Применение синтеза контроллера Попова для решения эталонных задач с неопределенностью реальных параметров». Журнал руководства, контроля и динамики . 17 (4): 759–768. Бибкод : 1994JGCD...17..759H . дои : 10.2514/3.21265 .
  17. ^ Как, Джей Пи; Дж. П. Как; Зал СР; Д.С. Бернштейн (1994). «Расширение границ смешанного мкм до монотонных и нечетных монотонных нелинейностей с использованием теории абсолютной устойчивости». Международный журнал контроля . 60 (5): 905–951. дои : 10.1080/00207179408921501 .
  18. ^ Хаддад, ВМ; Д.С. Бернштейн (1995). «Зависимые от параметра функции Ляпунова и критерий Попова в робастном анализе и синтезе». Транзакции IEEE при автоматическом управлении . 40 (3): 536–543. дои : 10.1109/9.376077 . hdl : 2027.42/57842 .
  19. ^ Хаддад, ВМ; Д.С. Бернштейн (1995). «Октоморфный критерий неопределенности действительных параметров: границы действительных мкм без кругов и D, N-масштабов». Системы и контрольные письма . 25 (3): 175–183. дои : 10.1016/0167-6911(94)00065-4 .
  20. ^ Леонесса, А.; В. Челлабойна; В.М. Хаддад (1999). «Многорежимное управление осевыми компрессорами с помощью переключающих контроллеров, основанных на стабилизации». Журнал движения . 15 (2): 364–367. дои : 10.2514/2.5436 .
  21. ^ Хаддад, ВМ; А. Леонесса; В. Челлабойна; Дж. Л. Фауш (1999). «Нелинейные устойчивые контроллеры подавления возмущений для вращающегося срыва и помпажа в компрессорах с осевым потоком». Транзакции IEEE по технологии систем управления . 7 (3): 391–398. дои : 10.1109/87.761059 . S2CID   8517320 .
  22. ^ Хаддад, ВМ; А. Леонесса; Дж. Р. Коррадо; В. Капила (1999). «Моделирование в пространстве состояний и робастное управление неустойчивостями горения пониженного порядка». Журнал Института Франклина . 336 (8): 1283–1307. дои : 10.1016/s0016-0032(99)00037-x .
  23. ^ Леонесса, А.; В. Челлабойна; В.М. Хаддад (2000). «Надежная стабилизация осевых компрессоров с неопределенными картами давления и расхода». Транзакции IEEE по технологии систем управления . 8 (3): 466–473. дои : 10.1109/87.845877 . S2CID   8893315 .
  24. ^ Леонесса, А.; В.М. Хаддад; Х. Ли (2000). «Глобально стабилизирующие переключающие контроллеры для модели центробежного компрессора с динамикой золотника». Транзакции IEEE по технологии систем управления . 8 (3): 474–482. дои : 10.1109/87.845878 . S2CID   14884075 .
  25. ^ Леонесса, А.; В.М. Хаддад; В. Челлабойна (2001). «Стабилизация нелинейной системы посредством иерархического управления переключением» (PDF) . Транзакции IEEE при автоматическом управлении . 49 : 17–28. дои : 10.1109/9.898692 .
  26. ^ Хаддад, ВМ; Дж. Р. Коррадо; А. Леонесса (2002). «Динамическая компенсация фиксированного порядка для систем сжатия осевого потока». Транзакции IEEE по технологии систем управления . 10 (5): 727–734. дои : 10.1109/tcst.2002.801789 . S2CID   2112572 .
  27. ^ Хаддад, ВМ; В. Челлабойна; С.Г. Нерсесов (2008). «Симметрия, обращающая время, возврат Пуанкаре, необратимость и энтропийная стрела времени: от механики к системной термодинамике». Нелинейный анализ: приложения из реальной жизни . 9 (2): 250–271. дои : 10.1016/j.nonrwa.2006.10.002 .
  28. ^ М, Вассим; Г, Сергей; Челлабой, Виджайсекхар (2011). «Тепловой поток, рабочая энергия, химические реакции и термодинамика: взгляд на динамические системы». Термодинамика . дои : 10.5772/13750 . ISBN  978-953-307-544-0 .
  29. ^ Хаддад, WM (2012). «Временная асимметрия, энтропийная необратимость и термодинамика конечного времени: от симметрии Парменида – Эйнштейна, обращающей время, до энтропийной стрелы времени Гераклита» . Энтропия . 14 (3): 407–455. Бибкод : 2012Entrp..14..407H . дои : 10.3390/e14030407 .
  30. ^ Хаддад, ВМ; В. Челлабойна; Н. А. Каблар (2001). «Нелинейные импульсные динамические системы. Часть I: устойчивость и диссипативность». Международный журнал контроля . 74 (17): 1631–1658. дои : 10.1080/00207170110081705 . S2CID   3224281 .
  31. ^ Хаддад, ВМ; В. Челлабойна; Н. А. Каблар (2001). «Нелинейные импульсные динамические системы. Часть II: устойчивость обратных связей и оптимальность». Международный журнал контроля . 74 (17): 1659–1677. дои : 10.1080/00207170110080959 . S2CID   17349530 .
  32. ^ Челлабойна, В.; С. П. Бхат; В.М. Хаддад (2003). «Принцип инвариантности для нелинейных гибридных и импульсных динамических систем». Нелинейный анализ: теория, методы и приложения . 53 (3–4): 527–550. CiteSeerX   10.1.1.629.5009 . дои : 10.1016/s0362-546x(02)00316-4 .
  33. ^ Хаддад, ВМ; С.Г. Нерсесов; В. Челлабойна (2003). «Энергетическое управление для гибридных гамильтоновых систем с портовым управлением». Автоматика . 39 (8): 1425–1435. дои : 10.1016/s0005-1098(03)00113-4 .
  34. ^ Хаддад, ВМ; Т. Хаякава; С.Г. Нерсесов; В. Челлабойна (2005). «Гибридное адаптивное управление нелинейными неопределенными импульсными динамическими системами». Международный журнал адаптивного управления и обработки сигналов . 19 (6): 445–469. дои : 10.1002/acs.848 . S2CID   123098151 .
  35. ^ Хаддад, ВМ; Ц. Хуэй; В. Челлабойна; С.Г. Нерсесов (2007). «Гибридное децентрализованное управление максимальной энтропией для крупномасштабных динамических систем». Нелинейный анализ: гибридные системы . 1 (2): 244–263. дои : 10.1016/j.nahs.2006.10.003 . S2CID   9299595 .
  36. ^ Хаддад, ВМ; В. Челлабойна; Ц. Хуэй; С.Г. Нерсесов (2007). «Стабилизация на основе энергии и энтропии для динамических систем без потерь с помощью гибридных контроллеров». Транзакции IEEE при автоматическом управлении . 52 (9): 1604–1614. дои : 10.1109/tac.2007.904452 . S2CID   10896937 .
  37. ^ Нерсесов С.Г.; В.М. Хаддад (2008). «Стабилизация за конечное время для нелинейных импульсных динамических систем». Нелинейный анализ: гибридные системы . 2 (3): 832–845. дои : 10.1016/j.nahs.2007.12.001 .
  38. ^ Хаддад, ВМ; В. Челлабойна; С.Г. Нерсесов (2004). «Термодинамика и крупномасштабные нелинейные динамические системы: подход векторных диссипативных систем». Динамика непрерывных, дискретных и импульсных систем . Серия Б. 11 : 609–649.
  39. ^ Хаддад, ВМ; В. Челлабойна; Ц. Хуэй; С.Г. Нерсесов (2004). «Векторная теория диссипативности крупномасштабных импульсных динамических систем» . Математические проблемы в технике . 2004 (3): 225–262. дои : 10.1155/S1024123X04310021 .
  40. ^ Хаддад, ВМ; В. Челлабойна; С.Г. Нерсесов (2004). «Векторная теория диссипативности и устойчивость обратных связей для крупномасштабных нелинейных динамических систем». Международный журнал контроля . 77 (10): 907–919. дои : 10.1080/00207170412331270569 . S2CID   120983935 .
  41. ^ Хаддад, ВМ; Ц. Хуэй; С.Г. Нерсесов; В. Челлабойна (2005). «Термодинамическое моделирование, равнораспределение энергии и несохранение энтропии для динамических систем с дискретным временем» . Достижения в разностных уравнениях . 2005 (3): 275–318. дои : 10.1155/ade.2005.275 .
  42. ^ Нерсесов С.Г.; В.М. Хаддад (2006). «Об устойчивости и управлении нелинейными динамическими системами с помощью векторных функций Ляпунова». Транзакции IEEE при автоматическом управлении . 51 (2): 203–215. дои : 10.1109/tac.2005.863496 . S2CID   14264197 .
  43. ^ Нерсесов С.Г.; В.М. Хаддад (2007). «Управляющие векторные функции Ляпунова для крупномасштабных динамических систем». Нелинейный анализ: гибридные системы . 1 (2): 223–243. CiteSeerX   10.1.1.110.332 . дои : 10.1016/j.nahs.2006.10.006 .
  44. ^ Хуэй, Ц.; В.М. Хаддад (2008). «Алгоритмы распределенного нелинейного управления для сетевого консенсуса». Автоматика . 44 (9): 2375–2381. дои : 10.1016/j.automatica.2008.01.011 .
  45. ^ Челлабойна, В.; В.М. Хаддад; Ц. Хуэй; Дж. Рамакришнан (2008). «О равнораспределении состояний и полустабильности сетевых динамических систем с произвольными задержками». Системы и контрольные письма . 57 (8): 670–679. doi : 10.1016/j.sysconle.2008.01.008 . S2CID   5547492 .
  46. ^ Хуэй, Ц.; В.М. Хаддад; СП Бхат (2008). «Полустабильность и консенсус в конечном времени для нелинейных динамических сетей» . Транзакции IEEE при автоматическом управлении . 53 (8): 1887–1900. дои : 10.1109/tac.2008.929392 . S2CID   20232569 .
  47. ^ Хаддад, ВМ; Ц. Хуэй (2009). «Сложность, надежность, самоорганизация, рои и термодинамика системы». Нелинейный анализ: приложения из реальной жизни . 10 : 531–543. дои : 10.1016/j.nonrwa.2008.02.036 .
  48. ^ Хуэй, Ц.; В.М. Хаддад (2009). «Оптимальная полустабильная стабилизация H 2 для динамических систем с дискретным временем с приложениями к сетевому консенсусу». Международный журнал контроля . 82 (3): 456–469. дои : 10.1080/00207170802126864 . S2CID   38969848 .
  49. ^ Хуэй, Ц.; В.М. Хаддад; СП Бхат (2009). «Полустабильность, устойчивость на конечном времени, дифференциальные включения и разрывные динамические системы, имеющие континуум равновесий» . Транзакции IEEE при автоматическом управлении . 54 (10): 2456–2470. дои : 10.1109/tac.2009.2029397 . S2CID   17823315 .
  50. ^ Хуэй, Ц.; В.М. Хаддад; СП Бхат (2010). «Об робастных алгоритмах управления нелинейными сетевыми консенсусными протоколами». Международный журнал робастного и нелинейного управления . 20 (3): 268–284. дои : 10.1002/rnc.1426 . S2CID   9998503 .
  51. ^ Хуэй, Ц.; В.М. Хаддад; СП Бхат (2010). «Полустабильность за конечное время, системы Филиппова и протоколы консенсуса для нелинейных динамических сетей с переключаемыми топологиями». Нелинейный анализ: гибридные системы . 4 (3): 557–573. дои : 10.1016/j.nahs.2010.03.002 .
  52. ^ Бейли, Дж. М.; В.М. Хаддад (2005). «Контроль дозирования лекарств в клинической фармакологии: парадигмы, преимущества и проблемы». Журнал IEEE Control Systems . 25 (2): 35–51. дои : 10.1109/mcs.2005.1411383 . S2CID   418936 .
  53. ^ Хаддад, ВМ; Т. Хаякава; Дж. М. Бэйли (2006). «Адаптивное управление нелинейными компартментальными динамическими системами с применением в клинической фармакологии». Системы и контрольные письма . 55 : 62–70. doi : 10.1016/j.sysconle.2005.05.002 .
  54. ^ Хаддад, ВМ; Дж. М. Бэйли; Т. Хаякава; Н. Овакимян (2007). «Адаптивное управление выходной обратной связью нейронной сети для седации и интраоперационной анестезии в отделении интенсивной терапии». Транзакции IEEE в нейронных сетях . 18 (4): 1049–1066. дои : 10.1109/tnn.2007.899164 . ПМИД   17668661 . S2CID   15356356 .
  55. ^ Волянский, КЮ; В.М. Хаддад; Дж. М. Бэйли (2009). «Адаптивное управление отторжением нарушений для компартментальных систем с применением к интрооперационной анестезии под влиянием эффектов кровотечения и гемодилюции». Международный журнал адаптивного управления и обработки сигналов . 23 : 1–29. дои : 10.1002/acs.1029 . S2CID   121027989 .
  56. ^ Хаддад, ВМ; Дж. М. Бэйли (2009). «Замкнутый контроль седации в отделении интенсивной терапии». Передовая практика и исследования в области клинической анестезиологии . 23 (1): 95–114. дои : 10.1016/j.bpa.2008.07.007 . ПМИД   19449619 .
  57. ^ Хаддад, ВМ; К.Ю. Волянский; Дж. М. Бэйли; Джей Джей Им (2011). «Нейроадаптивное управление с обратной связью по выходу для автоматизированной анестезии с зашумленными измерениями ЭЭГ». Транзакции IEEE по технологии систем управления . 19 (2): 268–284. дои : 10.1109/tcst.2010.2042810 . S2CID   12128964 .
  58. ^ Волянский, КЮ; В.М. Хаддад; Дж. М. Бэйли (2011). «Нейроадаптивный контроль с ограничением давления и работы при искусственной вентиляции легких у пациентов интенсивной терапии». Транзакции IEEE в нейронных сетях . 22 (4): 614–626. дои : 10.1109/tnn.2011.2109963 . ПМИД   21411402 . S2CID   16040197 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 85a86ec978423cf25f719d3d46e8c4bb__1714595580
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/85/bb/85a86ec978423cf25f719d3d46e8c4bb.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Wassim Michael Haddad - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)