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基于多新息最小二乘法的船舶操纵响应模型参数辨识 被引量:19
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作者 谢朔 初秀民 +1 位作者 柳晨光 吴青 《中国航海》 CSCD 北大核心 2017年第1期73-78,共6页
提出基于多新息最小二乘法的船舶二阶非线性响应型模型参数辨识方法。在实验室环境下对模型船开展Z形试验,分别应用最小二乘递推法和多新息最小二乘法对试验数据进行参数辨识;用得到的模型分别进行Z形试验预报,比较2种方法的准确性和辨... 提出基于多新息最小二乘法的船舶二阶非线性响应型模型参数辨识方法。在实验室环境下对模型船开展Z形试验,分别应用最小二乘递推法和多新息最小二乘法对试验数据进行参数辨识;用得到的模型分别进行Z形试验预报,比较2种方法的准确性和辨识结果的收敛性。试验结果表明:基于多新息最小二乘法的船舶操纵响应模型参数辨识结果收敛更迅速且精度满足要求。 展开更多
关键词 船舶操纵 响应模型 参数辨识 多新息最小二乘法
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基于改进最小二乘算法的船舶操纵性参数辨识 被引量:18
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作者 秦余钢 马勇 +1 位作者 张亮 李腾飞 《吉林大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期897-903,共7页
为了解决船舶操纵性参数辨识问题,考虑了船舶运动时域的非线性和非平稳的特点,提出了一种快速收敛迭代学习最小二乘算法,提高了参数辨识速度和精度。首先建立了船舶操纵一阶和二阶非线性运动响应模型,并将其离散化;然后采用迭代学习思想... 为了解决船舶操纵性参数辨识问题,考虑了船舶运动时域的非线性和非平稳的特点,提出了一种快速收敛迭代学习最小二乘算法,提高了参数辨识速度和精度。首先建立了船舶操纵一阶和二阶非线性运动响应模型,并将其离散化;然后采用迭代学习思想,并引入P型学习率改进了递推最小二乘算法进行参数辨识;同时分析了该算法的收敛性;最后进行了相关实验。实验结果证明了该算法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 计算机应用 最小二乘法 参数辨识 迭代学习 船舶操纵性 响应模型
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基于修正辅助变量法的船舶操纵响应模型辨识 被引量:4
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作者 曾道辉 蔡成涛 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第2期161-171,共11页
为了解决有色噪声干扰对船舶操纵响应模型参数的有偏估计问题,本文提出一种递推修正辅助变量最小二乘法对船舶操纵二阶响应模型进行参数辨识。算法在递推辅助变量最小二乘法的基础上,针对辨识模型引入动态滤波模型改善有色噪声的统计特... 为了解决有色噪声干扰对船舶操纵响应模型参数的有偏估计问题,本文提出一种递推修正辅助变量最小二乘法对船舶操纵二阶响应模型进行参数辨识。算法在递推辅助变量最小二乘法的基础上,针对辨识模型引入动态滤波模型改善有色噪声的统计特性,使得系统被估参数值在有色噪声干扰的情况下也能无偏趋近于参数真值。为了验证所提算法的有效性,在实船Z形试验数据的基础上,将递推修正辅助变量最小二乘法、递推辅助变量最小二乘法、增广最小二乘法和标准最小二乘法所辨识得到的模型的进行比较。结果表明:递推修正辅助变量最小二乘法的辨识模型相比其余三者的辨识模型与船舶实际航向角的拟合精度和泛化精度更高,对应的均方根拟合误差和均方根泛化误差分别可达到1°和2°以下,最大绝对误差分别在3°和4°以下。 展开更多
关键词 船舶操纵响应模型 参数辨识 有色噪声 辅助变量 最小二乘法 滤波模型 无偏估计 Z形试验
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基于改进MILS的船舶操纵响应模型辨识
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作者 向军 陈永冰 李文魁 《舰船电子工程》 2023年第4期49-54,共6页
考虑到在船舶正常航行过程中采集的辨识数据存在难以满足持续激励的情况,基于多新息最小二乘法(Multi-Innovation Least Square Algorithm,MILS),利用奇异值分解技术处理协方差阵,提出一种改进的MILS船舶模型参数辨识算法。依据某船型... 考虑到在船舶正常航行过程中采集的辨识数据存在难以满足持续激励的情况,基于多新息最小二乘法(Multi-Innovation Least Square Algorithm,MILS),利用奇异值分解技术处理协方差阵,提出一种改进的MILS船舶模型参数辨识算法。依据某船型参数进行仿真实验,利用实验数据进行模型参数辨识,对比多新息最小二乘法与改进算法的模型参数辨识结果,并根据辨识得到的参数进行船舶运动预报,验证算法的有效性。仿真结果表明,与多新息最小二乘法相比,改进的MILS辨识算法降低了船舶参数辨识对舵角输入信号的要求,使得在船舶航行过程中的小幅度短暂操舵情况下具有更高的辨识精度,为船舶的航向自适应控制奠定了基础。 展开更多
关键词 船舶操纵响应模型 持续激励 参数辨识 多新息最小二乘法 奇异值分解
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