《递推算法》PPT课件.ppt
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1、,国防科学技术大学航天与材料工程学院,2011-11-5,第三章 参数估计(1),内容介绍,参数估计是根据试验测得的样本推断未知参数的数值,包括参数估计准则和估计算法。准则:最小二乘、最大似然、最小方差、最小风险、最小预报均方误差等。算法:迭代算法、递推算法。,内容介绍,3.1 最小二乘估计准则3.2 最小二乘估计迭代算法3.3 最小二乘估计递推算法,内容介绍,LS估计算法在具体使用时不仅计算量大,占用内存多,而且不能很好适用于在线辨识.随着控制科学和系统科学的发展,迫切需要发展一种递推参数估计算法,以能实现实时在线地进行辨识系统模型参数,进行实时控制和预报,如在线估计自适应控制和预报时变参数
2、辨识故障监测与诊断,为什么要研究递推算法?,内容介绍,迭代方法解决了矩阵求逆的问题,可以给出参数的最小二乘估计,但在计算效率和存储效率上都不如递推方法;递推方法需要利用迭代方法或者其它方法获得初始值,一旦起步就可以发挥递推方法的特点;递推方法适于在线估计;迭代方法适于事后估计。,3.3 最小二乘估计递推算法,递推辨识算法的思想可以概括成 新的参数估计值=旧的参数估计值+修正项即新的递推参数估计值是在旧的递推估计值的基础上修正而成,这就是递推的概念.递推算法不仅可减少计算量和存储量,而且能实现在线实时辨识.该工作在1950年由Plackett完成。,递推算法的基本思想是什么?,本节约定:,,3.
3、3 最小二乘估计递推算法,设j时刻的观测方程如下:,而包括j时刻观测方程的总的观测方程为:,3.3 最小二乘估计递推算法,于是,可以定义如下几个量的具体形式:可以利用 和新的观测信息 确定,3.3 最小二乘估计递推算法,主要问题是上述矩阵的求逆问题,记信息矩阵B的逆为P。引入矩阵反演公式:可以获得递推最小二乘公式。,3.3 最小二乘估计递推算法,其中,进一步推得:,B的逆为P,结果:,新的参数估计值,修正项,旧的参数估计值,预报误差,增益矩阵,3.3 最小二乘估计递推算法,STEP1:j=0,给定 和;,算法步骤:,STEP4:若 退出,否则j=j+1,返回STEP2。,STEP2:利用j+1
4、时刻的观测值 和 计算;,STEP3:利用 和 的递推关系可以得到新的参数估计值和信息逆矩阵;,3.3 最小二乘估计递推算法,例3.6:对参数 和 进行线性观测,值为其中 为测量噪声,对其增加一组观测,试用递推算法估计。,3.3 最小二乘估计递推算法,解:由最小二乘估计公式得到:,由最小二乘递推公式:,3.3 最小二乘估计递推算法,3.3 最小二乘估计递推算法,例3.7:时不变单自由度体系模型如图所示,其中,k为弹簧刚度,c为阻尼,m为质量,f(t)为输入(激励)。对系统结构物理参数进行辨识,确定m,c,k。,输入:激励f(t);输出:位移、速度、加速度。,3.3 最小二乘估计递推算法,下面关
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