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理论严谨:严格遵循“路径跟踪+多智能体协同”双层架构,确保稳定性与收敛性;工程实用:显式处理输入约束、通信延迟,事件触发机制适用于低带宽场景;可视化完善:提供3D动画与专业结果图,方便算法验证与论文撰写;扩展性强:支持多种智能体类型、编队形式与通信拓扑,可快速适配不同应用场景。代码可直接用于无人船、无人车等多智能体编队控制的仿真验证,也可作为实际系统开发的基础框架。无人船编队 无人车编队 MPC
事件触发控制代码,每个代码有对应参考文献1.多智能体中基于事件触发的协议2.多智能体分布式系统的事件触发控制3.基于观测器的非理想线性多智能体事件触发的跟踪一致性4.非线性不确定扰动多智能体系统固定时间事件触发一致性控制5.固定拓扑和切换多智能体分布式动态事件触发控制6.线性多智能体全分布式事件触发协议算法7.有限时间约束下的分布式事件触发控制方法在多智能体系统的研究领域,事件触发控制是一个相当热
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