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沥青混合料GLS模型的应用和简化
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作者 杜庆灿 韩丁 周鹏鸿 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第2期274-282,共9页
文章在保持广义西格摩德(Generalized Logistic Sigmoidal,GLS)模型适用性的前提下,根据沥青混合料的特点固定部分模型参数能提高该模型的便捷性和应用价值,分别采用沥青混合料存储、存储和耗散、动态模量的实验数据建立3种残差拟合函数... 文章在保持广义西格摩德(Generalized Logistic Sigmoidal,GLS)模型适用性的前提下,根据沥青混合料的特点固定部分模型参数能提高该模型的便捷性和应用价值,分别采用沥青混合料存储、存储和耗散、动态模量的实验数据建立3种残差拟合函数,并比较3种函数采用不同位移因子构建各类主曲线的差异性。当沥青混合料采用GLS模型时,建立方法对参数进行敏感性分级,并基于65组实验数据获取可固定的参数值。结果表明:对沥青混合料,GLS模型适合采用残差函数Fit-E_(dyn)和位移因子Kaelble;参数λ和β可以固定;拟合精度要求不高时,参数γ也可以固定。该研究得到的简化GLS模型可用于进一步分析较少的模型参数与沥青混合料材料特性的相关性。 展开更多
关键词 沥青混合料 广义西格摩德(gls)模型 主曲线 位移因子 参数敏感性
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Generalized Predictive Control with Online Least Squares Support Vector Machines 被引量:41
2
作者 LI Li-Juan SU Hong-Ye CHU Jian 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第11期1182-1188,共7页
这份报纸基于能有效地处理非线性的系统的联机最少的广场支持向量机器(LS-SVM ) 建议一个实际概括预兆的控制(GPC ) 算法。在每个采样时期,算法递归地由增加新数据对并且在实时性质上从考虑删除最不重要的修改模型。删除的数据对被 lag... 这份报纸基于能有效地处理非线性的系统的联机最少的广场支持向量机器(LS-SVM ) 建议一个实际概括预兆的控制(GPC ) 算法。在每个采样时期,算法递归地由增加新数据对并且在实时性质上从考虑删除最不重要的修改模型。删除的数据对被 lagrange 的绝对值从最后一个采样时期更多样地决定。当增加新数据对并且删除存在的时,纸给模型参数的递归的算法分别地,一个大矩阵的倒置被避免,存储器能被算法完全控制。非线性的 LS-SVM 模型在每个采样时期在 GPC 算法被使用。抵销过程的 pH 上的概括预兆的控制的实验显示出建议算法的有效性和实物。 展开更多
关键词 普遍预测控制 支持向量机 联机模型 pH补偿过程 模糊控制
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基于渐消因子的ECEF-GLS估计算法 被引量:1
3
作者 董云龙 张焱 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2024年第1期137-142,共6页
传统的误差配准算法假设系统偏差恒定或缓慢变化,当系统误差发生突变或快速变化时,这一假设不再成立。针对这一问题,研究了时变条件下的误差配准算法,引入渐消因子,对常规的基于地心地固坐标系的广义最小二乘算法(generalized least squ... 传统的误差配准算法假设系统偏差恒定或缓慢变化,当系统误差发生突变或快速变化时,这一假设不再成立。针对这一问题,研究了时变条件下的误差配准算法,引入渐消因子,对常规的基于地心地固坐标系的广义最小二乘算法(generalized least squares algorithm based on the earth-centered earth-fixed coordinate system,ECEF-GLS)进行了修正,弱化历史量测对配准的影响,并对渐消因子的选取问题进行了研究,给出了合理的设计方法。算法验证表明,基于渐消因子的ECEF-GLS估计算法能够对时变的系统偏差进行有效估计,精度满足配准要求。 展开更多
关键词 基于地心地固坐标系的广义最小二乘算法 渐消因子 参数估计 时变 系统误差
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多元非线性回归模型GLS估计的渐近性质
4
作者 董毅 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第6期937-939,共3页
文章给出了多元非线性回归模型的广义最小二乘法(GLS)估计,并运用Klimko-Nelson定理关于随机过程的OLS估计量是强相合和渐近正态的结果,证明了多元非线性回归模型的GLS估计量的强相合性、渐近正态性和渐近有效性。
关键词 多元非线性回归 广义最小二乘法 渐近性质
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回归系数的一类线性估计相对于GLS估计的优良性
5
作者 陈敏 杨檫瑀 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第12期995-1000,共6页
对线性回归模型中的一类线性估计,在均方误差矩阵准则和PC准则下,研究了它相对于广义最小二乘估计的优良性.当设计阵为非列满秩时,讨论了回归系数的可估函数的优良性.
关键词 线性回归模型 线性估计 广义最小二乘估计 均方误差矩阵准则 PC准则
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不均衡样本下轴承故障的LSGAN‑Swin Transformer诊断方法
6
作者 刘杰 谭玉涛 +1 位作者 谷艳玲 杨娜 《振动工程学报》 北大核心 2025年第8期1775-1787,共13页
针对轴承在复杂环境下工作时故障数据难以大量获取,正常数据与故障数据比例严重失衡造成的深度模型训练不充分、诊断精度低等问题,提出一种基于LSGAN-Swin Transformer的轴承故障诊断方法,利用最小二乘生成对抗网络(LSGAN)扩充不均衡或... 针对轴承在复杂环境下工作时故障数据难以大量获取,正常数据与故障数据比例严重失衡造成的深度模型训练不充分、诊断精度低等问题,提出一种基于LSGAN-Swin Transformer的轴承故障诊断方法,利用最小二乘生成对抗网络(LSGAN)扩充不均衡或缺少的轴承数据集,引入窗口自注意力网络进行轴承故障状态识别,使用两种数据集验证所提方法的有效性,并分别与SGAN、WGAN进行对比,证明LSGAN生成的数据训练模型具有更高的准确率。在小样本条件下训练LSGAN,将所提Swin Transformer(Swin-T)模型与CNN、AlexNe和SqueezeNet进行对比,诊断准确率分别提升了34.85%、13.45%和12.95%。通过t-SNE可视化分析对模型分类效果进行评估,结果表明,LSGAN-Swin-T模型在训练样本数量较少时仍能较好地满足故障诊断中的需求,为不均衡数据下的轴承故障诊断研究提供思路。 展开更多
关键词 故障诊断 滚动轴承 不均衡样本 最小二乘生成对抗网络 Swin Transformer
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基于响应生成网络的水声信道估计方法
7
作者 徐明 张琦 《通信学报》 北大核心 2025年第4期199-212,共14页
为了解决水声通信环境下信道估计精度低的问题,提出了一种基于响应生成网络的水声信道估计方法。首先,基于MIMO-OTFS水声信道特性建立水声冲激响应模型。在此基础上,提出了一种采用时滞补偿的局部化分析算法对水声信号进行三维重建,降... 为了解决水声通信环境下信道估计精度低的问题,提出了一种基于响应生成网络的水声信道估计方法。首先,基于MIMO-OTFS水声信道特性建立水声冲激响应模型。在此基础上,提出了一种采用时滞补偿的局部化分析算法对水声信号进行三维重建,降低水声信道动态变化带来的特征误差。然后,考虑到OTFS时延-多普勒矩阵容易受噪声污染而导致矩阵的扩展和失真问题,提出了一种信号自迭代更新网络,并根据L1-正则化最小二乘法对网络权重与偏置进行更新,从而对生成网络的输入信号进行更新。最后,针对传统水声信号深度学习模型训练稳定性不佳的问题,提出了一种基于Bures-Wasserstein目标函数的分解优化算法,将响应生成网络的训练分解为多个子问题进行优化求解,提高了模型收敛速度并降低了误差。实验结果表明,所提方法在信噪比为5 dB时,信道估计的归一化均方误差低至0.04。此外,与其他方法相比,所提方法估计的时延-多普勒响应热力图中信号峰的模糊程度更低,信号失真更小。 展开更多
关键词 响应生成网络 时滞补偿 时延-多普勒 归一化均方误差
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基于最小二乘孪生极限学习机的水电系统发电能力预测方法
8
作者 李旻 孙大雁 +3 位作者 梁志峰 过夏明 吴刚 苗树敏 《水利水电技术(中英文)》 北大核心 2025年第8期162-174,共13页
【目的】针对传统水电发电能力预测精度低、稳定性差等问题。【方法】提出了耦合模态分解、机器学习和群体智能的水电系统发电能力混合预测模型。首先,利用逐次变分模态分解法(SVMD)对原始出力序列进行分解降噪,提取出多尺度特征信号进... 【目的】针对传统水电发电能力预测精度低、稳定性差等问题。【方法】提出了耦合模态分解、机器学习和群体智能的水电系统发电能力混合预测模型。首先,利用逐次变分模态分解法(SVMD)对原始出力序列进行分解降噪,提取出多尺度特征信号进行分类建模;随后,采用最小二乘孪生极限学习机(LSTELM)对各分解信号进行预测建模,同时运用改进灰狼优化算法(IGWO)对模型参数进行优化,以提升模型的预测性能;最后对各子序列预测结果进行集成,叠加得到最终的预测结果。【结果】结果显示:所提方法在三个水电站中的预测结果精准可靠。在池潭水电站中,预见期为1 d时,所提模型在直接策略和多输入多输出策略中预测结果的纳什系数(NSE)指标较极限学习机模型分别提高了12.88%和12.11%。预见期由1 d增长至8 d时,传统方法预测结果的NSE指标由0.8840和0.8885逐渐降低到0.5735和0.5671,而本文所提两种策略预测结果分别由0.9979和0.9961逐渐降低到0.9423和0.9286。【结论】结果表明:所提模型在复杂水电系统发电能力预测中具有较强的稳定性和泛化能力,SVMD有效降低了发电能力序列的噪声影响,最小二乘法和孪生结构提升了LSTELM模型的泛化能力,SVMD-IGWO-LSTELM模型在水文特性稳定的水电站预测精度更高,在水文特性复杂的水电站预测能力略有下降但依旧保持高精度,为变化环境下水电系统发电能力预测提供有效方法。 展开更多
关键词 逐次变分模态分解法 发电出力 最小二乘孪生极限学习机 改进灰狼优化算法 影响因素
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基于拓展递推最小二乘辨识和输出反馈附加阻尼控制器的DFIG并网系统低频振荡抑制
9
作者 李生虎 汪壮 齐楠 《电力自动化设备》 北大核心 2025年第11期185-194,共10页
针对基于双馈感应发电机(DFIG)并网系统详细模型设计线性二次型最优控制以抑制低频振荡存在的高阶Riccati方程难以求解和状态反馈不易实现的问题,提出一种基于拓展递推最小二乘和观测器的系统降阶模型辨识及输出反馈附加阻尼控制器(OFS... 针对基于双馈感应发电机(DFIG)并网系统详细模型设计线性二次型最优控制以抑制低频振荡存在的高阶Riccati方程难以求解和状态反馈不易实现的问题,提出一种基于拓展递推最小二乘和观测器的系统降阶模型辨识及输出反馈附加阻尼控制器(OFSDC)的设计方法。设计低频能量集中的激励信号以获取所需辨识数据;在利用二分阈值判断改进奇异值分解定阶的基础上,构建递推最小二乘辅助模型,并引入动态遗忘因子以拓展最小二乘算法,提出基于拓展递推最小二乘的DFIG并网系统在低频段传递函数模型的辨识方法;利用观测器将线性二次型状态反馈转换为输出反馈,提出OFSDC的设计方法。仿真结果验证了所提辨识算法的有效性以及OFSDC对低频振荡的抑制效果。 展开更多
关键词 低频振荡 双馈感应发电机 输出反馈附加阻尼控制器 模型定阶 拓展递推最小二乘
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基于GLM的未决赔款准备金评估的随机性链梯法 被引量:11
10
作者 张连增 段白鸽 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第1期22-28,共7页
为度量未决赔款准备金评估结果的波动性,需要研究随机性评估方法。基于GLM的随机性方法,得到准备金估计及预测均方误差。特别地,在过度分散泊松模型中,分别应用参数Bootstrap方法和非参数Bootstrap方法,得到两种方法下未决赔款准备金的... 为度量未决赔款准备金评估结果的波动性,需要研究随机性评估方法。基于GLM的随机性方法,得到准备金估计及预测均方误差。特别地,在过度分散泊松模型中,分别应用参数Bootstrap方法和非参数Bootstrap方法,得到两种方法下未决赔款准备金的预测分布,进而由该分布得到各个分位数以及其它分布度量,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。实证结果表明,两种Bootstrap方法得到的参数误差、过程标准差、预测均方误差都与解析表示估计的结果很接近。 展开更多
关键词 广义线性模型 过度分散泊松分布 预测均方误差 预测分布 BOOTSTRAP方法
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基于电感辨识的双馈风力发电机三矢量模型预测控制
11
作者 刘述喜 王子豪 +2 位作者 邓瑞祥 黄思源 程楠格 《电气工程学报》 北大核心 2025年第2期207-216,共10页
双馈风力发电机采用最优占空比模型预测控制策略时,存在电压矢量方向固定、电流波动大、控制性能依赖电机参数准确性等问题。对此,提出一种具有电感参数辨识功能的三矢量模型预测控制策略。首先,在每个扇区用三个基本电压矢量等效合成... 双馈风力发电机采用最优占空比模型预测控制策略时,存在电压矢量方向固定、电流波动大、控制性能依赖电机参数准确性等问题。对此,提出一种具有电感参数辨识功能的三矢量模型预测控制策略。首先,在每个扇区用三个基本电压矢量等效合成一个期望电压矢量,并采用交直轴电流无差拍方法计算矢量作用时间;随后,将合成的备选电压矢量代入预测模型,采用价值函数滚动寻优,输出最优电压矢量;此外,为提升系统参数鲁棒性,采用带遗忘因子的递推最小二乘法在线辨识电感参数,并将结果用于控制的计算中;最后通过试验验证,结果表明所提策略相较于占空比模型预测控制,能够显著提高系统的动稳态性能,同时增强系统参数鲁棒性。 展开更多
关键词 双馈风力发电机 模型预测控制 三矢量 电感辨识 递推最小二乘法
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基于方波相位调制的多波长位移干涉测量
12
作者 刘琪 陈善勇 《应用光学》 北大核心 2025年第3期538-548,共11页
相位生成载波(phase generated carrier,PGC)技术是多波长光纤位移传感器(multi wavelength fiber displacement sensor,MWFDS)中的核心技术。提出一种基于方波信号相位调制和解调(square-wave phase modulation and demodulation,SWPMD... 相位生成载波(phase generated carrier,PGC)技术是多波长光纤位移传感器(multi wavelength fiber displacement sensor,MWFDS)中的核心技术。提出一种基于方波信号相位调制和解调(square-wave phase modulation and demodulation,SWPMD)的方法,研究构建了相应的光路系统,精确控制方波信号对多波长光束进行相位调制,对采集到的干涉信号进行数字处理以实现相位解调,进而复现位移信息。仿真实验部分系统地分析了不同频率调制信号及方波调制信号初始相位变化对位移复现精度的影响,无论调制参数如何变化,位移复原的均方根误差(root-mean-square error,RMSE)均稳定保持在0.15μm~0.3μm范围内。通过应用SWPMD方法,对复杂的位移轨迹进行了复现,证明了该方法在提升MWFDS性能方面的普适性和有效性。最后,计算分析了对不同步长方波位移的复现情况,证明了所提方法在理论上能够实现0.1 nm位移测量的分辨率。 展开更多
关键词 相位生成载波技术 光纤位移干涉测量 方波相位调制 解调算法 误差分析
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小型化全固态方波Marx发生器的研究
13
作者 李孜 马睿一 +1 位作者 饶俊峰 姜松 《强激光与粒子束》 北大核心 2025年第2期130-135,共6页
提出了一种带有新型磁隔离驱动电路的小型化全固态方波Marx发生器。小型化全固态方波Marx发生器的主电路基于半桥结构,将相邻级的充电开关和放电开关的源极短接,与串芯磁环磁隔离驱动方法相结合,只需一个来自初级侧的双极性信号就能同... 提出了一种带有新型磁隔离驱动电路的小型化全固态方波Marx发生器。小型化全固态方波Marx发生器的主电路基于半桥结构,将相邻级的充电开关和放电开关的源极短接,与串芯磁环磁隔离驱动方法相结合,只需一个来自初级侧的双极性信号就能同步驱动Marx发生器中的所有开关,从而大大减少了驱动电路中所需的元件数量。搭建了14级实验样机,电源总质量仅为314 g,宽15 cm、长8 cm、高5 cm。在电阻负载上获得了峰值电压为10 kV、最大重复频率为10 kHz、脉冲宽度为200 ns~5μs的高压方波脉冲。利用样机产生的500 ns、10 kV、1 kHz的方波脉冲驱动了介质阻挡放电负载,产生了均匀且强烈的放电,表明该小型化Marx发生器适合驱动介质阻挡放电负载、用作低温等离子体源。 展开更多
关键词 脉冲发生器 MARX发生器 小型化 方波脉冲 低温等离子体
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基于改进Cycle GAN的清代官补风格迁移研究
14
作者 刘贝芬 张坦坦 冯峥嵘 《纺织学报》 北大核心 2025年第9期213-224,共12页
针对清代官补在风格迁移中色彩保留不足及多层次纹样结构细节易丢失的问题,提出一种基于改进循环生成对抗网络的风格迁移方法,从纹样、色彩、构图3个方面分析了清代官补的艺术特征,与其它主流风格迁移模型对比,以艺术指标和技术指标进... 针对清代官补在风格迁移中色彩保留不足及多层次纹样结构细节易丢失的问题,提出一种基于改进循环生成对抗网络的风格迁移方法,从纹样、色彩、构图3个方面分析了清代官补的艺术特征,与其它主流风格迁移模型对比,以艺术指标和技术指标进行评价,选择表现最佳的循环生成对抗网络模型进行改进,在生成器中引入特征融合模块,简化判别器结构,引入感知损失函数。结果表明,改进方法在技术指标上有显著提升,其中结构相似度提高了0.041,峰值信噪比提高了2.17 dB,均方误差降低了0.031,图像感知相似度降低了0.042,序列感知距离降低了4.157,可生成更清晰的祥云纹、海水江崖纹等基本纹样,实现底色与纹样的有效分离,增强了图案的层次感与边缘清晰度,研究成果为传统服饰纹样的数字化创新提供了技术路径参考,也为当代图案的艺术创作开辟了新的发展空间。 展开更多
关键词 风格迁移 服饰纹样 辅助设计 生成对抗网络 清代官补 艺术评价
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基于倒数变量与广义柔度矩阵的桁架损伤识别
15
作者 唐国源 吴柏生 汤彭恩布 《应用力学学报》 北大核心 2025年第3期639-645,共7页
为了提高损伤识别的精度,引入倒数变量的概念,提出一种将倒数变量与广义柔度矩阵相结合的桁架损伤识别方法。这种方法仅需低阶模态参数。针对测量振型不完整的情况,引入一种基于不完整振型的控制方程,并使用基于非负最小二乘法的迭代策... 为了提高损伤识别的精度,引入倒数变量的概念,提出一种将倒数变量与广义柔度矩阵相结合的桁架损伤识别方法。这种方法仅需低阶模态参数。针对测量振型不完整的情况,引入一种基于不完整振型的控制方程,并使用基于非负最小二乘法的迭代策略求解损伤识别问题。该迭代方法在每一循环中使用非负最小二乘法确定结构的损伤位置及程度,通过排除非损伤单元重新构造新的系数矩阵,利用新的系数矩阵与原右端项进行下一循环的求解直至达到收敛精度要求。数值模拟结果表明,与原基于广义柔度矩阵的识别方法相比,倒数变量与广义柔度矩阵相结合的方法识别效果更好。在有噪声与测量振型不完整的情况下,使用不完整振型控制方程与所述迭代策略结合的方法可以保持一定的识别精度。 展开更多
关键词 桁架损伤识别 倒数变量 广义柔度矩阵 不完整振型 迭代 非负最小二乘法
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考虑气象因素的光伏-温差混合发电系统的输出功率控制
16
作者 王宇航 李斌 《太阳能学报》 北大核心 2025年第7期228-236,共9页
针对光伏-温差混合发电系统因两种发电方式特性不同导致功率输出波动大、影响整体能效,且当前控制方法未考虑天气因素、缺少前期功率主动抑制思维的问题,提出考虑气象因素的光伏-温差混合发电系统的输出功率控制技术。考虑天气条件对光... 针对光伏-温差混合发电系统因两种发电方式特性不同导致功率输出波动大、影响整体能效,且当前控制方法未考虑天气因素、缺少前期功率主动抑制思维的问题,提出考虑气象因素的光伏-温差混合发电系统的输出功率控制技术。考虑天气条件对光伏-温差混合发电系统输出功率的直接影响,并对天气因素进行分类与分析。通过预测和控制系统在不同天气条件下的输出功率,从而不再依赖于单一的后置终端信息。利用粒子群优化算法(PSO)优化K均值算法对输出功率的概率分布进行计算,以获得更全面的功率输出信息。在此基础上,将概率分布区域功率数据输入到最小二乘支持向量机中,完成输出功率的控制。结果表明:所提方法在电池温度30℃和串联数量为3的条件下,无遮蔽和完全遮蔽以及遮蔽后有效光辐照度为无遮蔽时的25%和50%这4种情况均可有效控制光伏-温差混合发电系统的输出功率,且Skill值整体降幅以及曲面波动幅度较小,平均绝对误差(MAE)值和均方误差(MSE)值均约在0.3,说明该方法具有有效提高发电系统输出功率控制的精度和稳定性的作用,实际应用性较强。 展开更多
关键词 光伏-温差混合发电系统 功率控制 概率神经网络 概率分布属性 最小二乘支持向量机
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General模型辅助变量辨识方法的研究 被引量:1
17
作者 刘淑霞 黄敏 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第14期54-56,共3页
对于存在相关噪声干扰的General系统,研究了一种新的辨识方法。首先系统模型用一个有限的脉冲响应(FIR)模型逼近,得到一个Box-Jenkins模型,再使用辅助变量法辨识系统参数,最后根据模型等价原理确定原系统的参数估计。仿真结果表明:在这... 对于存在相关噪声干扰的General系统,研究了一种新的辨识方法。首先系统模型用一个有限的脉冲响应(FIR)模型逼近,得到一个Box-Jenkins模型,再使用辅助变量法辨识系统参数,最后根据模型等价原理确定原系统的参数估计。仿真结果表明:在这种近似下递推辅助变量法(RIV)比递推广义增广最小二乘法(RGELS)可以得到更好的参数估计。 展开更多
关键词 general模型 递推广义增广最小二乘 辅助变量法 参数估计
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基于均方根容积卡尔曼的δ-GLMB多目标跟踪算法 被引量:3
18
作者 母晓慧 杨风暴 +2 位作者 刘哲 陶晓伟 张雅玲 《计算机应用与软件》 北大核心 2020年第4期164-170,共7页
在非线性高杂波密度场景下,高斯混合(Gaussian Mixture,GM)实现的δ-广义标签多伯努利滤波器(δ-Generalized Labeled Multi-Bernoulli Filter,δ-GLMB)难以准确地估计目标数目及运动状态。针对这一问题,提出基于均方根容积卡尔曼滤波(S... 在非线性高杂波密度场景下,高斯混合(Gaussian Mixture,GM)实现的δ-广义标签多伯努利滤波器(δ-Generalized Labeled Multi-Bernoulli Filter,δ-GLMB)难以准确地估计目标数目及运动状态。针对这一问题,提出基于均方根容积卡尔曼滤波(Square-rooted Cubature Kalman Filter,SCKF)的δ-GLMB高斯混合实现算法。基于三阶球面-径向容积准则选取一组等权的容积点集,对GM-δ-GLMB滤波器的伯努利分量传递过程中的高斯参量进行预测及更新,实现非线性模型系统下的目标跟踪。仿真结果表明,与现有的δ-GLMB滤波器的扩展卡尔曼滤波(Extended Kalman Filter,EKF)高斯混合实现及无迹卡尔曼滤波(Unscented Kalman Filter,UKF)高斯混合实现相比,该算法可提高非线性高杂波密度环境下的目标跟踪精度。 展开更多
关键词 非线性系统 均方根容积卡尔曼 δ-广义标签多伯努利 高斯混合 多目标跟踪
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Novel passive localization algorithm based on weighted restricted total least square 被引量:2
19
作者 Changwen Qu Zheng Xu Changhai Wang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2013年第4期592-599,共8页
A novel multi-observer passive localization algorithm based on the weighted restricted total least square (WRTLS) is proposed to solve the bearings-only localization problem in the presence of observer position erro... A novel multi-observer passive localization algorithm based on the weighted restricted total least square (WRTLS) is proposed to solve the bearings-only localization problem in the presence of observer position errors. Firstly, the unknown matrix perturbation information is utilized to form the WRTLS problem. Then, the corresponding constrained optimization problem is transformed into an unconstrained one, which is a generalized Rayleigh quotient minimization problem. Thus, the solution can be got through the generalized eigenvalue decomposition and requires no initial state guess process. Simulation results indicate that the proposed algorithm can approach the Cramer-Rao lower bound (CRLB), and the localization solution is asymptotically unbiased. 展开更多
关键词 passive localization BEARING weighted restricted total least square (WRTLS) generalized Rayleigh quotient.
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一种适用于复杂电网下的高精度锁相环 被引量:3
20
作者 黄海宏 刘远朋 王海欣 《电机与控制学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第3期43-55,共13页
针对现有并网逆变器在电网电压谐波复杂的情况下难以精确锁定电压频率和相位的问题,结合传统锁相环结构与自适应算法的理论提出一种高精度的锁相方法。依据对传统锁相环在复杂电网下的弊端分析,确定了锁相环采用传统低通滤波器、带通滤... 针对现有并网逆变器在电网电压谐波复杂的情况下难以精确锁定电压频率和相位的问题,结合传统锁相环结构与自适应算法的理论提出一种高精度的锁相方法。依据对传统锁相环在复杂电网下的弊端分析,确定了锁相环采用传统低通滤波器、带通滤波器时的滤波效果与延时的矛盾关系。根据最小均方算法的高自适应特性与快速跟踪特点,结合锁相环中坐标变换公式,确定算法的输入输出以及权重矩阵,构建基于派克变换的最小均方算法矩阵模型。通过将所需的电压正序分量设置为不断更新的权重矩阵来进行高精度的滤波,同时通过引入均方瞬时误差和自相关估计均值来进行变步长控制,提高滤波更新速度,以适用于复杂程度不确定的电网电压进行自适应滤波锁相。对仿真和样机实验的结果表明:采用基于派克变换的最小均方算法的改进型双二阶广义积分锁相方法,可以在不降低动态响应速度的前提下,提高锁相环的滤波效果,进而提高并网逆变器在电网畸变严重场景下锁定电压频率和相位的跟踪精度。 展开更多
关键词 锁相环 自适应滤波 双二阶广义积分 最小均方算法 变步长
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