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摘要:
系统辨识是现代控制理论中的一个很活跃的分支.目前的系统辨识多采用二次规划等解析算法,不足之处在于可辨识的参数少、收敛慢、对参数的初值依赖大.随着智能控制领域研究的不断发展,非线性程度也就越来越高,一些经典的方法很难满足需要.而小种群粒子群算法(SPPSO)作为一种全局优化算法,易于实现,且收敛速度快,计算效率高,在处理数据量较大的大规模种群问题时可大大降低时间和资源的开销,因此在系统辨识特别是高度非线性、时滞系统中更具有意义.而这类复杂的系统在医学系统中具有典型性.所以将该算法用于求解时滞的乙型肝炎动力学模型有很好的研究价值和实用价值.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于SPPSO算法的时滞HBV模型的系统辨识研究
来源期刊 计算机科学 学科 工学
关键词 时滞的HBV动力学模型 非线性系统辨识 小种群粒子群优化算法
年,卷(期) 2013,(2) 所属期刊栏目 人工智能
研究方向 页码范围 210-213,217
页数 5页 分类号 TP312
字数 4817字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 吴志健 武汉大学软件工程国家重点实验室 47 513 13.0 21.0
2 唐晓 武汉大学软件工程国家重点实验室 19 24 2.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
时滞的HBV动力学模型
非线性系统辨识
小种群粒子群优化算法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机科学
月刊
1002-137X
50-1075/TP
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-68
1974
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
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