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摘要:
随着控制技术的发展,控制对象的规模越来越大,使得辨识算法的计算量也越来越大。对于结构复杂的非线性系统,特别是包含未知参数乘积的非线性系统,使得过参数化辨识方法的参数数目大幅度增加,辨识算法的计算量也急剧增加,因此探索计算量小的参数估计方法势在必行。针对输出非线性方程误差类系统,讨论了基于过参数化模型的递推最小二乘类辨识方法;为减小过参数化辨识算法的计算量和提高辨识精度,分别利用分解技术和数据滤波技术,研究和提出了基于模型分解的递推最小二乘辨识方法和基于数据滤波的递推最小二乘辨识方法。最后给出了几个典型辨识算法的计算量、计算步骤、流程图。
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递推
鲁棒性
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文献信息
篇名 输出非线性方程误差类系统递推最小二乘辨识方法
来源期刊 南京信息工程大学学报 学科 工学
关键词 参数估计 递推辨识 最小二乘 模型分解 数据滤波 辅助模型辨识思想 多新息辨识理论 递阶辨识原理 耦合辨识概念 输入非线性系统 输出非线性系统
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 193-213
页数 21页 分类号 TP273
字数 20887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 丁锋 江南大学物联网工程学院 109 1413 20.0 32.0
10 陈启佳 江南大学物联网工程学院 8 8 1.0 2.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
参数估计
递推辨识
最小二乘
模型分解
数据滤波
辅助模型辨识思想
多新息辨识理论
递阶辨识原理
耦合辨识概念
输入非线性系统
输出非线性系统
研究起点
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研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
南京信息工程大学学报
双月刊
1674-7070
32-1801/N
南京市宁六路219号
chi
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