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摘要:
无迹卡尔曼滤波(UKF)是一种识别非线性系统的有效方法,然而传统的UKF方法需要观测外部激励,这限制了UKF的应用范围.迄今为止,国内外对未知激励情况下的UKF方法的研究还非常少.该文在传统UKF的基础上,推导出在未知激励情况下的无迹卡尔曼滤波(UKF-UI)方法的递推公式,通过对观测误差的最小化,利用非线性方程求解,识别未知外部激励,进而识别非线性结构系统状态与结构未知参数.进一步采用融合部分观测的加速度响应及位移响应,消除识别结果的漂移问题.分别通过白噪声和未知地震作用下识别非线性迟滞模型的两个数值算例,考虑观测噪声对非线性系统进行识别,从而验证提出新方法的有效性.结果表明,该文所提出的UKF-UI方法,能够在部分观测结构系统响应的情况下,有效地识别非线性结构参数和未知激励.
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文献信息
篇名 未知激励下的无迹卡尔曼滤波新方法
来源期刊 工程力学 学科 工学
关键词 无迹卡尔曼滤波(UKF) 未知激励 系统识别 非线性系统 部分观测
年,卷(期) 2019,(6) 所属期刊栏目 基本方法
研究方向 页码范围 29-35,48
页数 8页 分类号 TB122
字数 4126字 语种 中文
DOI 10.6052/j.issn.1000-4750.2018.05.0270
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 雷鹰 厦门大学建筑与土木工程学院 21 60 4.0 7.0
2 郑翥鹏 厦门大学建筑与土木工程学院 8 27 2.0 5.0
6 邱昊 厦门大学建筑与土木工程学院 2 0 0.0 0.0
7 夏丹丹 厦门理工学院土木工程与建筑学院 5 3 1.0 1.0
8 刘德全 1 0 0.0 0.0
9 程棋锋 7 2 1.0 1.0
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研究主题发展历程
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无迹卡尔曼滤波(UKF)
未知激励
系统识别
非线性系统
部分观测
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
工程力学
月刊
1000-4750
11-2595/O3
大16开
北京清华大学新水利馆114室
82-862
1984
chi
出版文献量(篇)
8001
总下载数(次)
5
总被引数(次)
125502
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