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Synchronization Control for Stochastic Neural Networks with Mixed Time-Varying Delays

机译:混合时变时滞随机神经网络的同步控制

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摘要

Synchronization control of stochastic neural networks with time-varying discrete and continuous delays has been investigated. A novel control scheme is proposed using the Lyapunov functional method and linear matrix inequality (LMI) approach. Sufficient conditions have been derived to ensure the global asymptotical mean-square stability for the error system, and thus the drive system synchronizes with the response system. Also, the control gain matrix can be obtained. With these effective methods, synchronization can be achieved. Simulation results are presented to show the effectiveness of the theoretical results.
机译:研究了具有时变离散和连续时滞的随机神经网络的同步控制。提出了一种使用Lyapunov函数方法和线性矩阵不等式(LMI)方法的新型控制方案。已经获得足够的条件来确保误差系统的全局渐近均方稳定性,因此驱动系统与响应系统同步。另外,可以获得控制增益矩阵。利用这些有效的方法,可以实现同步。仿真结果表明了理论结果的有效性。

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