Standaard Boekhandel gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de website goed te laten werken en je een betere surfervaring te bezorgen.
Hieronder kan je kiezen welke cookies je wilt inschakelen:
Technische en functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel om de website goed te laten functioneren, en laten je toe om bijvoorbeeld in te loggen. Je kan deze cookies niet uitschakelen.
Analytische cookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over het gebruik van onze website. Op die manier kunnen we de website beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers.
Marketingcookies
Deze cookies delen je gedrag op onze website met externe partijen, zodat je op externe platformen relevantere advertenties van Standaard Boekhandel te zien krijgt.
Je kan maximaal 250 producten tegelijk aan je winkelmandje toevoegen. Verwijdere enkele producten uit je winkelmandje, of splits je bestelling op in meerdere bestellingen.
This book provides a comprehensive study of singular fractional-order systems, presenting a novel perspective on their analysis and control. Using the Linear Matrix Inequalities approach, it provides conditions for admissibility, robust admissibility, stabilization, and robust stabilization of fractional singular linear time-invariant systems. The methods discussed address key challenges in stability and robustness, and provide innovative solutions to open problems in fractional-order control theory. Aimed at control scientists, graduate students, and advanced undergraduates, this work bridges theoretical developments and practical applications, making it a valuable resource for understanding and advancing the field of fractional-order systems. It is particularly suitable for those seeking new directions in control systems research or who wish to apply fractional tools to dynamic systems modeling and control. With its unique focus and broad scope, this book serves as an indispensable reference for courses such as "Analysis and Control of Fractional-Order Systems" and "LMI-Based Control of Singular Fractional-Order Systems".