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dc.contributor.authorSouza, Luís Gustavo Mota-
dc.contributor.authorBarreto, Guilherme de Alencar-
dc.date.accessioned2023-02-09T14:19:49Z-
dc.date.available2023-02-09T14:19:49Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationSOUZA, L. G. M.; BARRETO, G. A. Multiple local ARX modeling for system identification using the self-organizing map. In: EUROPEAN SYMPOSIUM ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS, 18., 2010, Bruges. Anais... Bruges, 2010. p. 1-10.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/70686-
dc.description.abstractIn this paper we build global NARX (Nonlinear Auto- Regressive with eXogenous variables) models from multiple local linear ARX models whose state spaces have been partitioned through Kohonen’s Self-Organizing Map. The studied models are evaluated in the task of identifying the inverse dynamics of a flexible robotic arm. Simulation results demonstrate that SOM-based multiple local ARX models perform better than a single ARX model and an MLP-based global NARX models.pt_BR
dc.language.isoenpt_BR
dc.publisherEuropean Symposium on Artificial Neural Networkspt_BR
dc.titleMultiple local ARX modeling for system identification using the self-organizing mappt_BR
dc.typeArtigo de Eventopt_BR
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