<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">novtexmech</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Мехатроника, автоматизация, управление</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Mekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1684-6427</issn><issn pub-type="epub">2619-1253</issn><publisher><publisher-name>Commercial Publisher «New Technologies»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.17587/mau.27.300-311</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">novtexmech-2022</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>РОБОТЫ, МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ROBOT, MECHATRONICS AND ROBOTIC SYSTEMS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Иерархическая система распределенного управления движением многоагентной формацией в динамической среде</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Hierarchical Distributed Control System for Multi-Agent Formation in Dynamic Environments</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Фам</surname><given-names>К. Ф.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Pham</surname><given-names>Q. P.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>К. Ф. Фам, аспирант,</p><p>Москва.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Q. P. Pham, Postgraduate Student, </p><p>Moscow.</p></bio><email xlink:type="simple">hvktqs1421996@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Филимонов</surname><given-names>Н. Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Filimonov</surname><given-names>N. B.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Н. Б. Филимонов, д-р техн. наук, проф., </p><p>Москва.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>N. B. Filimonov, </p><p>Moscow.</p></bio><email xlink:type="simple">nbfilimonov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Нгуен</surname><given-names>С. Ч.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Nguyen</surname><given-names>X. C.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>С. Ч. Нгуен, канд. техн. наук, доц., зав. каф., </p><p>г. Ханой.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>X. C. Nguyen,</p><p>Hanoi, 100000.</p></bio><email xlink:type="simple">chiemnx@mta.edu.vn</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Хоанг</surname><given-names>В. Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Hoang</surname><given-names>V. B.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>В. Б. Хоанг, магистр,</p><p>г. Ханой.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Hanoi, 100000.</p></bio><email xlink:type="simple">hoangbinh02091998@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-4"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Bauman Moscow State Technical University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Lomonosov Moscow State University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Технический университет Ле Куи Дон</institution><country>Вьетнам</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Le Quy Don Technical University</institution><country>Viet Nam</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-4"><aff xml:lang="ru"><institution>Ханойский университет науки и технологий</institution><country>Вьетнам</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Hanoi University of Science and Technology</institution><country>Viet Nam</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>06</day><month>06</month><year>2026</year></pub-date><volume>27</volume><issue>6</issue><fpage>300</fpage><lpage>311</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Commercial Publisher «New Technologies», 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Commercial Publisher «New Technologies»</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Commercial Publisher «New Technologies»</copyright-holder><license xlink:href="https://mech.novtex.ru/jour/about/submissions#copyrightNotice" xlink:type="simple"><license-p>https://mech.novtex.ru/jour/about/submissions#copyrightNotice</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://mech.novtex.ru/jour/article/view/2022">https://mech.novtex.ru/jour/article/view/2022</self-uri><abstract><p>Рассматривается задача управления движением многоагентной робототехнической формации, функционирующей в динамической среде со статическими и динамическими препятствиями. Предложена структура иерархической системы распределенного управления, обеспечивающей координацию движения нескольких агентов при сохранении заданной геометрической конфигурации формации в процессе сближения с целевой точкой. Разработанная архитектура включает четыре взаимосвязанных уровня: уровень координации агентов, уровень планирования маршрута, уровень согласованного следования по маршруту и уровень управления движением отдельного агента. Такое разделение функций позволяет эффективно организовать взаимодействие между агентами и обеспечить согласованность их коллективного поведения. На уровне координации движения используется распределенный механизм на основе протокола среднего консенсуса, позволяющий формировать согласованную оценку текущего положения центра формации на основе локального обмена информацией между соседними агентами. Полученная оценка используется на уровне планирования для формирования последовательности путевых точек для центра формации. Задача планирования маршрута формулируется как невыпуклая задача оптимального управления с прогнозирующей моделью (Model Predictive Control, MPC), учитывающая динамические ограничения системы и требования обхода препятствий. Для эффективной численной реализации невыпуклая задача решается методом последовательного выпуклого программирования (Sequential Convex Programming, SCP), основанным на аппроксимации исходной задачи последовательностью выпуклых подзадач оптимизации. Для реализации движения разработаны распределенные алгоритмы согласованного следования по прямолинейным и круговым участкам планируемого маршрута. Эти алгоритмы используют только локальное межагентное взаимодействие и обеспечивают сохранение требуемой геометрической конфигурации формации в процессе движения. Модель движения агентов основана на неголономной динамике и может применяться для широкого класса мобильных робототехнических платформ, включая наземные, воздушные и морские аппараты. Эффективность предложенных алгоритмов подтверждена результатами численного моделирования в среде MATLAB, демонстрирующими устойчивое движение формации и успешный обход препятствий в динамической среде.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>This paper addresses the problem of motion control of a multi-agent robotic formation operating in dynamic environments containing both static and dynamic obstacles. А hierarchical distributed control framework is proposed to coordinate the motion of multiple agents while maintaining a prescribed geometric formation during navigation. The developed architecture consists of four interconnected levels: an agent coordination level, a path planning level, a coordinated path-following level, and an individual agent motion control level. At the coordination level, a distributed mechanism based on the average consensus protocol is employed to generate a consistent estimate of the current position of the formation center using only local information exchange between neighboring agents. The path planning problem for the formation center is formulated as a nonconvex model predictive control (MPC) optimization problem that accounts for dynamic constraints and obstacle avoi dance requirements. To enable efficient numerical implementation, the resulting nonconvex problem is solved using a sequential convex programming (SCP) approach, which approximates the original problem through a sequence of convex optimization subproblems. For trajectory execution, distributed control algorithms are developed to ensure coordinated path following along both straight-line and circular segments of the planned route. These algorithms rely solely on local inter-agent communication and enable the formation to preserve the desired geometric configuration while moving along the path. The motion of individual agents is modeled using nonholonomic dynamics, which provides a sufficiently general representation applicable to a wide range of mobile robotic platforms, including ground, aerial, and marine vehicles. The proposed hierarchical distributed control strategy enables scalable and robust coordination of multi-agent formations in dynamic environments. The effectiveness of the developed algorithms is demonstrated through numerical simulations performed in the MATLAB environment, confirming stable formation motion and successful obstacle avoidance during navigation.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>многоагентная робототехническая формация</kwd><kwd>управление с прогнозирующей моделью</kwd><kwd>метод последовательного выпуклого программирования</kwd><kwd>планирование маршрута</kwd><kwd>соглосованное следование по маршруту</kwd><kwd>протокол среднего консенсуса</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>multi-agent robotic formation</kwd><kwd>model predictive control</kwd><kwd>sequential convex programming</kwd><kwd>path planning</kwd><kwd>coordinated path following</kwd><kwd>average consensus protocol</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Olfati-Saber R., Fax J. A., Murray R. M. Consensus and cooperation in networked multi-agent systems // Proceedings of the IEEE. 2007. Vol. 95, N. 1. P. 215—233.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Olfati-Saber R., Fax J. A., Murray R. M. Consensus and cooperation in networked multi-agent systems, Proceedings of the IEEE, 2007, vol. 95, no. 1, pp. 215—233.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bullo F., Cortes J., Martinez S. Distributed Control of Robotic Networks. Princeton: Princeton University Press, 2006. 323 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bullo F., Cortes J., Martinez S. Distributed control of robotic networks, Princeton, Princeton University Press, 2006, 323 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фуртат И. Б. Адаптивное и робастное управление мультиагентными системами. СПб.: Университет ИТМО, 2016. 155 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Furtat I. B. Adaptive and robust control of multi-agent systems, Saint Petersburg, ITMO University, 2016, 155 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Филимонов А. Б., Филимонов Н. Б., Нгуен Т. К., Фам К. Ф. Планирование маршрутов полета БПЛА в задачах группового патрулирования протяженных территорий // Мехатроника, автоматизация, управление. 2023. Т. 24, № 7. С. 374—381.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Filimonov A. B., Filimonov N. B., Nguyen T. K., Pham Q. P. Planning of UAV flight routes in the tasks of group patrolling of extended territories, Mekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie, 2022, vol. 23, no. 5, pp. 227—235 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Merino L., Martínez-de Dios J. R., Ollero А. Cooperative unmanned aerial systems for fire detection, monitoring, and extinguishing // Handbook of Unmanned Aerial Vehicles. Springer, 2015. P. 2693—2722.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Merino L., Martínez-de Dios J. R., Ollero А. Cooperative unmanned aerial systems for fire detection, monitoring, and extinguishing, in: Handbook of Unmanned Aerial Vehicles, Springer, 2015, pp. 2693—2722.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ren W., Beard R. W. Distributed Consensus in Multi-Vehicle Cooperative Control. London: Springer-Verlag, 2008. 315 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ren W., Beard R. W. Distributed consensus in multivehicle cooperative control, London, Springer-Verlag, 2008, 315 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Jadbabaie A., Lin J., Morse А. S. Coordination of groups of mobile autonomous agents using nearest neighbor rules // IEEE Transactions on Automatic Control. 2003. Vol. 48, N. 6. P. 988—1001.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Jadbabaie A., Lin J., Morse А. S. Coordination of groups of mobile autonomous agents using nearest neighbor rules, IEEE Transactions on Automatic Control, 2003, vol. 48, no. 6, pp. 988—1001.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Oh K.-K., Park M.-C., Ahn H.-S. А survey of multi-agent formation control // Automatica. 2015. Vol. 53. P. 424—440.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Oh K.-K., Park M.-C., Ahn H.-S. А survey of multi-agent formation control, Automatica, 2015, vol. 53, pp. 424—440.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Do T., Hua T., Nguyen T., Nguyen V., Nguyen C., Nguyen H., Nguyen T., Nguyen N. Formation control algorithms for multiple UAVs: А comprehensive survey // EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems. 2021. Vol. 8, N. 27. e3.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Do T., Hua T., Nguyen T., Nguyen V., Nguyen C., Nguyen H., Nguyen T., Nguyen N. Formation control algorithms for multiple UAVs: a comprehensive survey, EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems, 2021, vol. 8, no. 27, e3.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Liu H. H. T., Zhu В. Formation Control of Multiple Autonomous Vehicle Systems. Hoboken: Wiley, 2018. 253 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Liu H. H. T., Zhu В. Formation control of multiple autonomous vehicle systems, Hoboken, Wiley, 2018, 253 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yu Q., Zhou J. А review of global and local path planning algorithms for mobile robots // Proceedings of the 8th International Conference on Robotics, Control and Automation (ICRCA). Shanghai, China, 2024. P. 84—90.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yu Q., Zhou J. А review of global and local path planning algorithms for mobile robots, Proceedings of the 8th International Conference on Robotics, Control and Automation (ICRCA), Shanghai, China, 2024, pp. 84—90.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Филимонов А. Б., Филимонов Н. Б. Методология искусственных потенциальных полей в задачах локальной навигации мобильных роботов // Интеллектуальные системы, управление и мехатроника — 2017. Материалы III Всеросс. науч.-техн. конф. Севастополь: СевГУ, 2017. С. 157—160.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Filimonov A. B., Filimonov N. B. Methodology of artificial potential fields in problems of local navigation of mobile robots, Intelligent Systems, Control and Mechatronics, Sevastopol, Sevastopol State University, 2017, pp. 157—160 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Xu T., Liu J., Zhang Z., Chen G., Cui D., Li Н. Distributed MPC for trajectory tracking and formation control of multiUAVs with leader-follower structure // IEEE Access. 2023. Vol. 11. P. 128762—128773.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Xu T., Liu J., Zhang Z., Chen G., Cui D., Li Н. Distributed MPC for trajectory tracking and formation control of multiUAVs with leader—follower structure, IEEE Access, 2023, vol. 11, pp. 128762—128773.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Luis C. E., Schoellig А. P. Trajectory generation for multiagent point-to-point transitions via distributed model predictive control // IEEE Robotics and Automation Letters. 2019. Vol. 4, N. 2. P. 375—382.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Luis C. E., Schoellig А. P. Trajectory generation for multiagent point-to-point transitions via distributed model predictive control, IEEE Robotics and Automation Letters, 2019, vol. 4, no. 2, pp. 375—382.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Нгуен Ч., Фам Ф. Алгоритмизация следящего управления движением квадрокоптера с гарантированным быстродействием методом функций Ляпунова // Мехатроника, автоматизация, управление. 2025. Т. 26, № 6. С. 306—315.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nguyen C., Pham P. Algorithm for finite-time tracking control of quadcopter motion using the Lyapunov function method, Mekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie, 2025, vol. 26, no. 6, pp. 306—315.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nguyen T. H., Pascoal А. M. Cooperative path following of autonomous vehicles with model predictive control and eventtriggered communications // IFAC-PapersOnLine. 2018. Vol. 51, N. 20. P. 562—567.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nguyen T. H., Pascoal А. M. Cooperative path following of autonomous vehicles with model predictive control and event-triggered communications, IFAC-PapersOnLine, 2018, vol. 51, no. 20, pp. 562—567.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фам К. Ф. Алгоритмы управления многоагентной формацией при согласованном следовании по маршрутам // Известия вузов. Приборостроение. 2025. Т. 68, № 12. С. 1046—1055.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pham Q. P. Multi-agent system control algorithms for coordinated route movement, Journal of Instrument Engineering, 2025, vol. 68, no. 12, pp. 1046—1055 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ян Ш., Филимонов Н. Б. Проблемы консенсуса мультиагентных систем: состояние и перспективы // Высокопроизводительные вычислительные системы и технологии. 2025. Т. 9, № 1. С. 197—207.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yan Sh., Filimonov N. B. Consensus problems of multi-agent systems: state of the art and perspectives, High-Performance Computing Systems and Technologies, 2025, vol. 9, no. 1, pp. 197—207 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фам К. Ф. Информационный консенсус в кооперативном управлении мультироботными системами // Journal of Advanced Research in Technical Science. 2025. № 48. С. 20—26.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pham Q. P. Informational consensus in cooperative control of multi-robot systems, Journal of Advanced Research in Technical Science, 2025, no. 48, pp. 20—26 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Фам К. Ф., Филимонов Н. Б. Синтез закона управления в многоагентных системах с неоднородными временными задержками // Информатика и системы управления. 2026. Т. 87, № 1. С. 105—115.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pham Q. Ph., Filimonov N. B. Synthesis of the control law in multi-agent systems with non-uniform time delays, Informatika i sistemy upravleniya, 2026, vol. 87, no. 1, pp. 105—115 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mesbahi M., Egerstedt M. Graph Theoretic Methods in Multiagent Networks. Princeton: Princeton University Press, 2010. 424 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mesbahi M., Egerstedt M. Graph theoretic methods in multiagent networks, Princeton, Princeton University Press, 2010, 424 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Alrifaee B., Mamaghani M. G., Abel D. Centralized nonconvex model predictive control for cooperative collision avoidance of networked vehicles // IEEE International Symposium on Intelligent Control. Juan Les Pins, France, 2014. P. 1583—1588.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alrifaee B., Mamaghani M. G., Abel D. Centralized non-convex model predictive control for cooperative collision avoidance of networked vehicles, IEEE International Symposium on Intelligent Control, Juan Les Pins, France, 2014, pp. 1583—1588.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Муслимов Т. З., Мунасыпов Р. А. Децентрализованное групповое нелинейное управление строем беспилотных летательных аппаратов самолетного типа // Мехатроника, автоматизация, управление. 2020. Т. 21, № 1. С. 43—50.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Muslimov T. Z., Munasypov R. A. Decentralized nonlinear group control of fixed-wing UAV formation, Mekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie, 2020, vol. 21, no. 1, pp. 43—50 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Веремей Е. И., Сотникова М. В. Управление с прогнозирующими моделями. Воронеж: Научная книга, 2016. 214 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Veremey E. I., Sotnikova M. V. Model predictive control, Voronezh, Nauchnaya Kniga, 2016, 214 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Boyd S., Vandenberghe L. Convex Optimization. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 716 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Boyd S., Vandenberghe L. Convex optimization, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, 716 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Биард Т. У., МакЛэйн Т. Малые беспилотные летательные аппараты: теория и практика. М.: Техносфера, 2015. 312 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Beard R. W., McLain T. W. Small unmanned aircraft: theory and practice, Moscow, Technosphere, 2015, 312 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
