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Hidden Extreme Multistability, Antimonotonicity and Offset Boosting Control in a Novel Fractional-Order Hyperchaotic System Without Equilibrium

多稳态 吸引子 平衡点 相图 非线性系统 控制理论(社会学) 统计物理学 混乱的 Boosting(机器学习) 计算机科学 分叉 数学 李雅普诺夫指数 分岔图 物理 人工智能 数学分析 控制(管理) 量子力学
作者
Sen Zhang,Yicheng Zeng,Zhijun Li,Chengyi Zhou
出处
期刊:International Journal of Bifurcation and Chaos [World Scientific]
卷期号:28 (13): 1850167-1850167 被引量:53
标识
DOI:10.1142/s0218127418501675
摘要

Recently, the notion of hidden extreme multistability and hidden attractors is very attractive in chaos theory and nonlinear dynamics. In this paper, by utilizing a simple state feedback control technique, a novel 4D fractional-order hyperchaotic system is introduced. Of particular interest is that this new system has no equilibrium, which indicates that its attractors are all hidden and thus Shil’nikov method cannot be applied to prove the existence of chaos for lacking hetero-clinic or homo-clinic orbits. Compared with other fractional-order chaotic or hyperchaotic systems, this new system possesses three unique and remarkable features: (i) The amazing and interesting phenomenon of the coexistence of infinitely many hidden attractors with respect to same system parameters and different initial conditions is observed, meaning that hidden extreme multistability arises. (ii) By varying the initial conditions and selecting appropriate system parameters, the striking phenomenon of antimonotonicity is first discovered, especially in such a fractional-order hyperchaotic system without equilibrium. (iii) An attractive special feature of the convenience of offset boosting control of the system is also revealed. The complex and rich hidden dynamic behaviors of this system are investigated by using conventional nonlinear analysis tools, including equilibrium stability, phase portraits, bifurcation diagram, Lyapunov exponents, spectral entropy complexity, and so on. Furthermore, a hardware electronic circuit is designed and implemented. The hardware experimental results and the numerical simulations of the same system on the Matlab platform are well consistent with each other, which demonstrates the feasibility of this new fractional-order hyperchaotic system.
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