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TESTING OF CORRELATION AND HETEROSCEDASTICITY IN NONLINEAR REGRESSION MODELS WITH DBL(p,q,1) RANDOM ERRORS
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作者 刘应安 韦博成 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2008年第3期613-632,共20页
Chaos theory has taught us that a system which has both nonlinearity and random input will most likely produce irregular data. If random errors are irregular data, then random error process will raise nonlinearity (K... Chaos theory has taught us that a system which has both nonlinearity and random input will most likely produce irregular data. If random errors are irregular data, then random error process will raise nonlinearity (Kantz and Schreiber (1997)). Tsai (1986) introduced a composite test for autocorrelation and heteroscedasticity in linear models with AR(1) errors. Liu (2003) introduced a composite test for correlation and heteroscedasticity in nonlinear models with DBL(p, 0, 1) errors. Therefore, the important problems in regression model axe detections of bilinearity, correlation and heteroscedasticity. In this article, the authors discuss more general case of nonlinear models with DBL(p, q, 1) random errors by score test. Several statistics for the test of bilinearity, correlation, and heteroscedasticity are obtained, and expressed in simple matrix formulas. The results of regression models with linear errors are extended to those with bilinear errors. The simulation study is carried out to investigate the powers of the test statistics. All results of this article extend and develop results of Tsai (1986), Wei, et al (1995), and Liu, et al (2003). 展开更多
关键词 DBL(p Q 1) random errors nonlinear regression models score test HETEROSCEDASTICITY CORRELATION
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APPROXIMATE POWER OF HETEROSCEDASTICITY TEST IN NONLINEAR MODELS WITH ARIMA(0,1,0) ERRORS 被引量:1
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作者 Lin Jinguan Wei Bocheng Zhang Nansong 《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》 SCIE CSCD 2005年第4期423-430,共8页
This paper presents an approach for estimating power of the score test, based on an asymptotic approximation to the power of the score test under contiguous alternatives. The method is applied to the problem of power ... This paper presents an approach for estimating power of the score test, based on an asymptotic approximation to the power of the score test under contiguous alternatives. The method is applied to the problem of power calculations for the score test of heteroscedasticity in European rabbit data (Ratkowsky, 1983). Simulation studies are presented which indicate that the asymptotic approximation to the finite-sample situation is good over a wide range of parameter configurations. 展开更多
关键词 ARIMA (0 1 0) errors asymptotic approximation HETEROSCEDASTICITY local power nonlinear model score test.
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NONLINEAR MODELING AND CONTROLLING OF ARTIFICIAL MUSCLE SYSTEM USING NEURAL NETWORKS
3
作者 Tian Sheping Ding Guoqing +1 位作者 Yan Detian Lin Liangming Department of Information Measurement and Instrumentation,Shanghai Jiaotong University,Shanghai 200030, China 《Chinese Journal of Mechanical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2004年第2期306-310,共5页
The pneumatic artificial muscles are widely used in the fields of medicalrobots, etc. Neural networks are applied to modeling and controlling of artificial muscle system. Asingle-joint artificial muscle test system is... The pneumatic artificial muscles are widely used in the fields of medicalrobots, etc. Neural networks are applied to modeling and controlling of artificial muscle system. Asingle-joint artificial muscle test system is designed. The recursive prediction error (RPE)algorithm which yields faster convergence than back propagation (BP) algorithm is applied to trainthe neural networks. The realization of RPE algorithm is given. The difference of modeling ofartificial muscles using neural networks with different input nodes and different hidden layer nodesis discussed. On this basis the nonlinear control scheme using neural networks for artificialmuscle system has been introduced. The experimental results show that the nonlinear control schemeyields faster response and higher control accuracy than the traditional linear control scheme. 展开更多
关键词 Artificial muscle Neural networks Recursive prediction error algorithm nonlinear modeling and controlling
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A Gauss-Newton Approach for Nonlinear Optimal Control Problem with Model-Reality Differences
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作者 Sie Long Kek Jiao Li +1 位作者 Wah June Leong Mohd Ismail Abd Aziz 《Open Journal of Optimization》 2017年第3期85-100,共16页
Output measurement for nonlinear optimal control problems is an interesting issue. Because the structure of the real plant is complex, the output channel could give a significant response corresponding to the real pla... Output measurement for nonlinear optimal control problems is an interesting issue. Because the structure of the real plant is complex, the output channel could give a significant response corresponding to the real plant. In this paper, a least squares scheme, which is based on the Gauss-Newton algorithm, is proposed. The aim is to approximate the output that is measured from the real plant. In doing so, an appropriate output measurement from the model used is suggested. During the computation procedure, the control trajectory is updated iteratively by using the Gauss-Newton recursion scheme. Consequently, the output residual between the original output and the suggested output is minimized. Here, the linear model-based optimal control model is considered, so as the optimal control law is constructed. By feed backing the updated control trajectory into the dynamic system, the iterative solution of the model used could approximate to the correct optimal solution of the original optimal control problem, in spite of model-reality differences. For illustration, current converted and isothermal reaction rector problems are studied and the results are demonstrated. In conclusion, the efficiency of the approach proposed is highly presented. 展开更多
关键词 nonlinear Optimal Control Gauss-Newton APPROACH ITERATIVE Procedure Output error model-Reality DIFFERENCES
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Nonlinear Systems Identification via an Input-Output Model Based on a Feedforward Neural Network
5
作者 O. L. Shuai South China University of Technology, Gungzhou, 510641, P.R. China S. C. Zhou S. K. Tso T. T. Wong T.P. Leung The Hong Kong Polytechnic University, HungHom, Kowloon, HK 《International Journal of Plant Engineering and Management》 1997年第4期45-50,共6页
This paper develops a feedforward neural network based input output model for a general unknown nonlinear dynamic system identification when only the inputs and outputs are accessible observations. In the developed m... This paper develops a feedforward neural network based input output model for a general unknown nonlinear dynamic system identification when only the inputs and outputs are accessible observations. In the developed model, the size of the input space is directly related to the system order. By monitoring the identification error characteristic curve, we are able to determine the system order and subsequently an appropriate network structure for systems identification. Simulation results are promising and show that generic nonlinear systems can be identified, different cases of the same system can also be discriminated by our model. 展开更多
关键词 nonlinear dynamic systems identification neural networks based Input Output model identification error characteristic curve
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秦皇岛市沿海地区刺槐立木生物量模型研究
6
作者 文嘉禄 张春雪 +2 位作者 穆立蔷 赵忠宝 马鹤丹 《西北林学院学报》 北大核心 2025年第4期147-156,共10页
基于秦皇岛市沿海各林区40株刺槐(Robinia pseudoacacia)实测生物量数据,建立单木生物量模型,同时采用非线性度量误差模型建立刺槐一元、二元相容性生物量模型。采用对数转换与加权回归的方式消除模型异方差。以决定系数(R^(2))、估计... 基于秦皇岛市沿海各林区40株刺槐(Robinia pseudoacacia)实测生物量数据,建立单木生物量模型,同时采用非线性度量误差模型建立刺槐一元、二元相容性生物量模型。采用对数转换与加权回归的方式消除模型异方差。以决定系数(R^(2))、估计值的标准差(SEE)、总相对误差(TRE)、平均系统误差(MSE)、平均预估误差(MPE)和平均百分标准误差(MPSE)等指标检验模型精度。结果表明,建立一元、二元独立生物量模型参数稳定、适用性较好,决定系数在0.8以上,总相对误差、平均系统误差(MSE)都稳定在某一区间,模型平均预估精度均在90%以上,两类模型在准确度上均为总体部分最高,树冠部分最低。一元、二元相容性模型检验结果与独立模型检验结果相似,模型的拟合效果、预估精度、准确性较独立模型均有提升。且二元相容性模型为最优模型,考虑实地调查中变量测量的难易程度,在未来刺槐生物量数据研究时应该以胸径为变量建立一元相容性生物量模型。研究结果可为河北省沿海地区刺槐林分生物量及碳储量评估提供参考。 展开更多
关键词 刺槐 生物量 立木生物量模型 相容性模型 非线性度量误差模型
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旋转耦合干扰下五轴数控机床非线性误差补偿 被引量:1
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作者 赵建卫 李紫君 《机械设计与制造》 北大核心 2025年第3期167-172,共6页
耦合干扰会导致各轴之间的非线性几何误差相互影响和累积,当某个旋转轴发生加减速控制时,由于难以同步,其他旋转轴也会受到影响,进而产生更多的非线性误差,增加了误差源的复杂性。对此,研究旋转耦合干扰下五轴数控机床非线性误差补偿方... 耦合干扰会导致各轴之间的非线性几何误差相互影响和累积,当某个旋转轴发生加减速控制时,由于难以同步,其他旋转轴也会受到影响,进而产生更多的非线性误差,增加了误差源的复杂性。对此,研究旋转耦合干扰下五轴数控机床非线性误差补偿方法。首先,对数控机床作业中每个旋转轴相互之间的耦合干扰建模,准确地描述了各轴之间非线性几何误差相互影响和累积的复杂过程,得到了刀具位移的矢量,为后续误差预测奠定了基础。然后,将刀具位移的矢量作为样本数据输入至LSTM神经网络中进行误差预测。最后,根据预测结果,将刀具轮廓误差按照一定规则分配至五轴数控机床的五个协同给进轴中,通过计算不同给进轴的补偿分量,实现数控机床的非线性误差补偿。实验表明:所提方法的刀具位移量最高误差仅为0.1mm,非线性误差检测效果与实际误差检测效果一致,且进行非线性误差补偿后,最大误差始终低于5μm,表明所提方法具有一定的技术水平与实用性。 展开更多
关键词 旋转耦合干扰 LSTM网络 时间归递 非线性误差预测模型 尖刀轮廓误差
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非线性加性乘性混合误差模型的参数估计方法
8
作者 王乐洋 赵卫凤 《武汉大学学报(信息科学版)》 北大核心 2025年第5期845-855,共11页
在大地测量领域中,测量数据中不仅含有加性误差,还存在乘性误差。现有的处理加性和乘性混合误差模型的方法主要是基于未知参数和观测值是线性形式的,鲜有对未知参数和观测值是非线性形式的研究。为了扩展加性和乘性混合误差模型的参数... 在大地测量领域中,测量数据中不仅含有加性误差,还存在乘性误差。现有的处理加性和乘性混合误差模型的方法主要是基于未知参数和观测值是线性形式的,鲜有对未知参数和观测值是非线性形式的研究。为了扩展加性和乘性混合误差模型的参数估计方法,基于最小二乘原理并应用了泰勒公式展开的思想,推导了非线性加性乘性混合误差模型的最小二乘法、高斯-牛顿法、加权最小二乘法和偏差改正加权最小二乘法4种参数估计方法。通过算例计算和对比分析可知,当模型非线性较高时,偏差改正加权最小二乘方法能够得到更好的参数估计结果,证明了该方法的有效性。该方法也更适用于处理这种非线性的加性和乘性混合误差模型的大地测量数据。 展开更多
关键词 非线性加性乘性混合误差模型 最小二乘 参数估计 泰勒公式
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基于逆变器非线性在线补偿的永磁同步电机模型预测电流控制 被引量:1
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作者 杨公德 陈宇翔 颜朝斌 《铁道科学与工程学报》 北大核心 2025年第7期3254-3265,共12页
驱动永磁同步电机的电压源型逆变器存在死区时间、导通/关断延迟以及开关管导通压降等非线性因素,导致电机定子电流发生畸变,影响电机运行性能。为此,根据模型预测电流控制特点,在电压源型逆变器模型参数未知且无需额外硬件电路的情况下... 驱动永磁同步电机的电压源型逆变器存在死区时间、导通/关断延迟以及开关管导通压降等非线性因素,导致电机定子电流发生畸变,影响电机运行性能。为此,根据模型预测电流控制特点,在电压源型逆变器模型参数未知且无需额外硬件电路的情况下,提出一种基于逆变器非线性在线补偿的永磁同步电机模型预测电流控制方法。首先,分析逆变器非线性因素与电机相电压之间的关系,构建直、交轴扰动电压补偿模型;其次,采用三相静止坐标系中参考电流准确判别定子电流极性,解决电流过零点附近极性不易判断的问题;然后,基于逆变器非线性因素引起的平均扰动电压理论,通过交轴电流误差直接提取逆变器非线性因素引起的扰动电压,并对电压矢量进行在线补偿,以减小逆变器非线性对模型预测电流控制性能的影响;同时,根据电流无差拍控制原则,采用三矢量调制策略,降低电流纹波;最后,搭建仿真模型和实验平台进行算法验证。结果表明,在不同负载工况下,所提方法有效抑制了永磁同步电机运行时相电流中的5次、7次电流谐波,改善了定子电流总谐波畸变率,提高了电流正弦度,且有效避免了谐波平面下的复杂计算过程,具有实现方式简单、成本低等优点,为永磁同步电机牵引驱动系统的研究提供一定借鉴。 展开更多
关键词 逆变器非线性 在线补偿 模型预测电流控制 扰动电压 交轴电流误差
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Discrete-Time Nonlinear Stochastic Optimal Control Problem Based on Stochastic Approximation Approach 被引量:1
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作者 Sie Long Kek Sy Yi Sim +1 位作者 Wah June Leong Kok Lay Teo 《Advances in Pure Mathematics》 2018年第3期232-244,共13页
In this paper, a computational approach is proposed for solving the discrete-time nonlinear optimal control problem, which is disturbed by a sequence of random noises. Because of the exact solution of such optimal con... In this paper, a computational approach is proposed for solving the discrete-time nonlinear optimal control problem, which is disturbed by a sequence of random noises. Because of the exact solution of such optimal control problem is impossible to be obtained, estimating the state dynamics is currently required. Here, it is assumed that the output can be measured from the real plant process. In our approach, the state mean propagation is applied in order to construct a linear model-based optimal control problem, where the model output is measureable. On this basis, an output error, which takes into account the differences between the real output and the model output, is defined. Then, this output error is minimized by applying the stochastic approximation approach. During the computation procedure, the stochastic gradient is established, so as the optimal solution of the model used can be updated iteratively. Once the convergence is achieved, the iterative solution approximates to the true optimal solution of the original optimal control problem, in spite of model-reality differences. For illustration, an example on a continuous stirred-tank reactor problem is studied, and the result obtained shows the applicability of the approach proposed. Hence, the efficiency of the approach proposed is highly recommended. 展开更多
关键词 nonlinear Optimal Control Output error model-Reality DIFFERENCES ITERATIVE Solution STOCHASTIC Approximation
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Fault diagnosis of an intelligent hydraulic pump based on a nonlinear unknown input observer 被引量:16
11
作者 Zhonghai MA Shaoping WANG +2 位作者 Jian SHI Tongyang LI Xingjian WANG 《Chinese Journal of Aeronautics》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第2期385-394,共10页
Hydraulic piston pumps are commonly used in aircraft. In order to improve the viability of aircraft and energy efficiency, intelligent variable pressure pump systems have been used in aircraft hydraulic systems more a... Hydraulic piston pumps are commonly used in aircraft. In order to improve the viability of aircraft and energy efficiency, intelligent variable pressure pump systems have been used in aircraft hydraulic systems more and more widely. Efficient fault diagnosis plays an important role in improving the reliability and performance of hydraulic systems. In this paper, a fault diagnosis method of an intelligent hydraulic pump system(IHPS) based on a nonlinear unknown input observer(NUIO) is proposed. Different from factors of a full-order Luenberger-type unknown input observer, nonlinear factors of the IHPS are considered in the NUIO. Firstly, a new type of intelligent pump is presented, the mathematical model of which is established to describe the IHPS. Taking into account the real-time requirements of the IHPS and the special structure of the pump, the mechanism of the intelligent pump and failure modes are analyzed and two typical failure modes are obtained. Furthermore, a NUIO of the IHPS is performed based on the output pressure and swashplate angle signals. With the residual error signals produced by the NUIO, online intelligent pump failure occurring in real-time can be detected. Lastly, through analysis and simulation, it is confirmed that this diagnostic method could accurately diagnose and isolate those typical failure modes of the nonlinear IHPS. The method proposed in this paper is of great significance in improving the reliability of the IHPS. 展开更多
关键词 Fault diagnosis Hydraulic piston pump model-BASED nonlinear unknown input observer (NUIO) Residual error
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智能车辆路径跟踪控制方法 被引量:7
12
作者 李学鋆 汪怡平 +4 位作者 苏楚奇 宫新乐 黄晋 赵晓敏 张镇涛 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2024年第1期143-150,共8页
为了提高智能车辆路径跟踪控制器的可靠性和控制精度,提出一种基于误差动力学模型的路径跟踪控制方法.基于车辆运动学模型和动力学模型建立系统误差动力学模型,并在此基础上推导出车辆路径跟踪控制的稳态控制律,利用李雅普诺夫稳定性理... 为了提高智能车辆路径跟踪控制器的可靠性和控制精度,提出一种基于误差动力学模型的路径跟踪控制方法.基于车辆运动学模型和动力学模型建立系统误差动力学模型,并在此基础上推导出车辆路径跟踪控制的稳态控制律,利用李雅普诺夫稳定性理论验证稳态控制律的正确性.为了减小外部干扰对控制性能的影响,提高控制器的可靠性,进一步设计基于车辆侧向位移误差的瞬态控制律,并利用李雅普诺夫稳定性理论验证闭环系统的稳定性.稳态控制律和瞬态控制律构成了非线性的路径跟踪控制器.通过与车辆路径跟踪常用的线性控制器和非线性控制器对比验证所提出控制方法的有效性,线性控制器选用LQR控制器,非线性控制器选用Stanley控制器.仿真结果表明,与LQR控制器相比,所提出控制方法的路径跟踪控制精度、抗干扰性和可靠性更好.与Stanley控制器相比,所提出控制方法具有更好的路径跟踪控制精度和控制收敛速度,且在大曲率路径跟踪过程中具有更好的可靠性. 展开更多
关键词 智能汽车 路径跟踪 误差动力学模型 非线性控制器
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电动缸举升伺服机构运动学误差建模与辨识 被引量:1
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作者 万子平 刘小旭 +1 位作者 任广安 范大鹏 《兵器装备工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第8期102-112,共11页
针对电动缸举升伺服机构在大长径比、大惯量和大质量武器站运动学模型精度不高的问题,利用所提误差分离辨识方法对电动缸举升伺服机构的运动学模型进行了高精度建模。在明确了运动学误差来源为零位、几何、间隙和趋势误差的基础上,结合... 针对电动缸举升伺服机构在大长径比、大惯量和大质量武器站运动学模型精度不高的问题,利用所提误差分离辨识方法对电动缸举升伺服机构的运动学模型进行了高精度建模。在明确了运动学误差来源为零位、几何、间隙和趋势误差的基础上,结合闭环矢量法与滞环模型建立了包含全项误差理论运动学模型,并定性的总结了每项误差的不同特征。通过提出的基于误差解耦的静、动态误差分离流程,有效的分离出了间隙、零位、几何和趋势误差,并分别利用双传感器法、非线性最小二乘法、傅里叶级数法和小波变换法对间隙、零位、几何和趋势误差进行了有效辨识,定量的分析了每项误差的影响度。结果表明:提出的基于搜索区间的解耦化非线性最小二乘法,在有效的分离出重现误差(几何误差),并定量的明确了几何误差为最大误差来源,将辨识出来的静态误差代入运动学模型,在实验平台的上,将平台的运动学模型精度提高96.6%。该误差分离辨识方法,对电动缸举升伺服机构的高精度运动学建模具有理论参考价值。 展开更多
关键词 电动缸举升机构 误差来源 误差建模 误差分离 误差辨识 非线性最小二乘
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基于神经网络的轮式移动机器人非线性模型预测控制研究 被引量:3
14
作者 赵卫东 张延义 《中国工程机械学报》 北大核心 2024年第4期432-436,共5页
针对轮式移动机器人受到障碍物干扰导致运动轨迹跟踪误差较大问题,提出了神经网络非线性模型预测(NN-NMP)控制方法,并对轮式移动机器人避障效果进行仿真验证。建立了轮式移动机器人运动模型,并且定义了机器人运动方程式。设计非线性模... 针对轮式移动机器人受到障碍物干扰导致运动轨迹跟踪误差较大问题,提出了神经网络非线性模型预测(NN-NMP)控制方法,并对轮式移动机器人避障效果进行仿真验证。建立了轮式移动机器人运动模型,并且定义了机器人运动方程式。设计非线性模型预测控制方法,引用神经网络算法,通过训练多层神经网络对非线性模型预测控制误差进行逼近,从而使轮式移动机器人控制系统具有更好的避障能力。设置3种不同环境,利用Matlab软件对轮式移动机器人避障结果进行仿真,对比和分析轮式移动机器人采用2种控制方法的输出结果。结果显示:在无障碍物环境中,采用传统比例-积分-微分(PID)控制方法和NN-NMP控制方法,轮式移动机器人均能较好地按照期望轨迹进行移动。在有障碍物环境中,采用传统PID控制方法,轮式移动机器人虽然能够躲避障碍物,但是跟踪误差较大。采用NN-NMP控制方法,轮式移动机器人不仅能够躲避障碍物,而且跟踪误差相对较小。采用NN-NMP控制方法,能够降低轮式移动机器人跟踪误差,具有较好的避障能力。 展开更多
关键词 轮式移动机器人 避障 神经网络非线性模型预测控制 误差 仿真
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利用非线性高斯-赫尔默特模型与抗差估计的点云拟合方法 被引量:4
15
作者 赵志胜 陈宇 王彬 《武汉大学学报(信息科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期1201-1211,共11页
目前已有的点云拟合方法大多是在线性的高斯-马尔可夫(Gauss-Markov,GM)或变量误差(errors-in-variables,EIV)模型基础上提出的,无法严格适用于非线性的曲面拟合问题。将点云拟合的数学模型统一抽象为更具一般性的非线性高斯-赫尔默特(G... 目前已有的点云拟合方法大多是在线性的高斯-马尔可夫(Gauss-Markov,GM)或变量误差(errors-in-variables,EIV)模型基础上提出的,无法严格适用于非线性的曲面拟合问题。将点云拟合的数学模型统一抽象为更具一般性的非线性高斯-赫尔默特(Gauss-Helmert,GH)模型,并针对数据存在粗差的情况,引入等价权抗差方案,提出了一种基于抗差非线性GH(robust nonlinear GH,RGH)模型的点云拟合方法。该方法首先从原始观测值的误差出发,将导出的点坐标的协方差阵作为先验随机模型,然后利用标准化残差和中位数构造权函数,进行抗差迭代计算。结果表明,当数据包含粗差时,RGH模型获得的球面仿真数据的参数均方根误差分别仅为随机抽样一致性(random sample consensus,RANSAC)算法的25.77%~30.67%,实测数据的参数标准差分别仅为RANSAC方法的4.63%~5.49%,验证了所提方法在点云拟合的精度和稳健性方面具有显著优势。 展开更多
关键词 点云拟合 粗差 非线性GH模型 抗差估计 标准化残差
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基于激光跟踪仪的三维坐标转换方法 被引量:4
16
作者 穆星 张宁 《北京测绘》 2024年第2期264-269,共6页
为了进一步提高工程测量三维坐标转换精度,本文开展了基于激光跟踪仪的三维坐标转换方法研究。首先,介绍了徕卡AT960激光跟踪仪的原理和测量精度;其次,推导了目前常用的大旋转角非线性13和7参数转换模型;最后,设计实测实验进行精度验证... 为了进一步提高工程测量三维坐标转换精度,本文开展了基于激光跟踪仪的三维坐标转换方法研究。首先,介绍了徕卡AT960激光跟踪仪的原理和测量精度;其次,推导了目前常用的大旋转角非线性13和7参数转换模型;最后,设计实测实验进行精度验证。实验步骤如下:利用徕卡AT960激光跟踪仪采集不同测站下的公共点三维坐标信息,然后利用非线性13参数和7参数模型将各个公共点坐标归算到统一坐标系下,对归算后的坐标进行精度分析。结果表明:非线性13和7参数转换模型的单位权中误差分别为9.79μm和9.54μm,整体精度基本一致,说明基于激光跟踪仪的三维坐标转换精度可以达到微米量级。 展开更多
关键词 激光跟踪仪 三维坐标转换 非线性坐标转换模型 中误差
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Efficient Statistical Inference for Partially Nonlinear Errors-in-Variables Models 被引量:1
17
作者 San Ying FENG Gao Rong LI Jun Hua ZHANG 《Acta Mathematica Sinica,English Series》 SCIE CSCD 2014年第9期1606-1620,共15页
In this paper, we consider the partially nonlinear errors-in-variables models when the non- parametric component is measured with additive error. The profile nonlinear least squares estimator of unknown parameter and ... In this paper, we consider the partially nonlinear errors-in-variables models when the non- parametric component is measured with additive error. The profile nonlinear least squares estimator of unknown parameter and the estimator of nonparametric component are constructed, and their asymptotic properties are derived under general assumptions. Finite sample performances of the proposed statistical inference procedures are illustrated by Monte Carlo simulation studies. 展开更多
关键词 Partially nonlinear errors-in-variables model measurement error ordinary smooth profile nonlinear least squares asymptotic property
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The rate of convergence for the least squares estimator in nonlinear regression model with dependent errors 被引量:2
18
作者 胡舒合 《Science China Mathematics》 SCIE 2002年第2期137-146,共10页
We study the parameter estimation in a nonlinear regression model with a general error's structure,strong consistency and strong consistency rate of the least squares estimator are obtained.
关键词 nonlinear regression model DEPENDENT error least SQUARES estimator strongconsistency rate.
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基于改进三角矢量模型的无人机测风方法
19
作者 李冠林 王攀峰 +2 位作者 曾祥能 郝明磊 张大厦 《气象水文海洋仪器》 2024年第4期17-21,共5页
文章通过误差分析,指出基于三角矢量模型解算真风的效果非常依赖传感器的性能。引入航向角误差和空速误差,对模型进行改进。使无人机沿设定四边形航线匀速平稳飞行一圈,利用非线性最小二乘法计算航向角误差和空速误差。无人机继续飞行后... 文章通过误差分析,指出基于三角矢量模型解算真风的效果非常依赖传感器的性能。引入航向角误差和空速误差,对模型进行改进。使无人机沿设定四边形航线匀速平稳飞行一圈,利用非线性最小二乘法计算航向角误差和空速误差。无人机继续飞行后,可根据航向角误差、空速误差和实时采集的飞行参数解算出真风。在仿真试验中,原模型的解算结果在无人机转弯时会发生显著变化,而改进模型消除了此现象。改进模型的均方根误差大幅减小,准确性显著增强。 展开更多
关键词 无人机测风 三角矢量模型 非线性最小二乘法 误差分析 仿真试验
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适用于低精度惯导的非线性对准方法研究 被引量:16
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作者 夏家和 秦永元 赵长山 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第8期1618-1622,共5页
给出了一种适用于低精度惯导的非线性对准模型。用乘性四元数形式定义捷联惯导的姿态误差,推导了捷联惯导的非线性速度误差方程和姿态误差方程。基于速度量测信息,给出了大失准角条件下的非线性对准模型,通过UKF算法估计失准角完成精对... 给出了一种适用于低精度惯导的非线性对准模型。用乘性四元数形式定义捷联惯导的姿态误差,推导了捷联惯导的非线性速度误差方程和姿态误差方程。基于速度量测信息,给出了大失准角条件下的非线性对准模型,通过UKF算法估计失准角完成精对准。仿真结果表明,在陀螺精度为0.1°/h的情况下,在360 s对准时间内达到水平0.03°,方位1.5°的精度(1σ)。即使当方位误差达到90°,非线性模型仍能正常收敛。最后通过转台摇摆试验进一步验证了非线性模型的有效性。 展开更多
关键词 捷联惯导 对准 UKF 非线性误差模型
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