Решение задач динамики.
«Методы робастного обращения динамических систем» Коровин С.К., Ильин А.В., С.К., Фомичев В.В. В монографии систематически изложен новый метод решения задач обратной динамики, основанный на использовании математической модели рассматриваемой динамической системы и робастных методов стабилизации неопределенных систем по выходу. Наиболее полно эта теория излагается для линейных конечномерных стационарных скалярных и многосвязных систем. Показано, что при таком подходе центральная роль отводится нулевой динамике исходной системы, которая, когда она существует, предполагается экспоненциально устойчивой. Установлено, что в многосвязных системах нулевая динамика, относительный порядок и соответствующие уравнения движения не определяются однозначно и для корректного решения задачи обращения приходится вводить дополнительные предположения, вообще говоря, ограничивающие класс инвертируемых систем. Специальное внимание уделено синтезу простейших инверторов, т.е. динамических систем наименьшего порядка, решающих задачу обращения. Установлено также, что разработанные методы обращения сохраняют работоспособность при конечных вариациях параметров исходной задачи и при воздействии неконтролируемых внешних возмущений, не влияющих непосредственно на внутреннюю динамику системы.Для специалистов в области теории управления и ее приложений, а также аспирантов и студентов, специализирующихся в указанном направлении. Это и многое другое вы найдете в книге Методы робастного обращения динамических систем (Коровин С.К.,Ильин А.В.,С.К.,Фомичев В.В.). Напишите свою рецензию о книге Коровин С.К., Ильин А.В., С.К., Фомичев В.В. «Методы робастного обращения динамических систем» http://izbe.ru/book/242279-metody-robastnogo-obrascheniya-dinamicheskih-sistem-korovin-s-k-ilin-a-v-s-k-fomichev-v-v/
Как не ошибиться, решая задачи динамики — часть 1 повторяем простые алгоритмы (Про физику — ЕГЭ-багаж)
Продолжаем повторять… Динамика — раздел физики, который изучает движение тел с учетом причин его возникновения. Надеюсь, все знакомы с алгоритмом решения динамической задачи: Если коротко то это: силы на рисунок для каждого тела — векторно второй закон Ньютона для каждого тела — выбор осей (удобных) и проекции на них уравнений с предыдущего шага — дополнительные связки законами сил, энергиями или кинематикой… И только после этого мы вспоминаем, что же все-таки ищем в задаче. И это не шутка, а правда жизни физика)...