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Impact of observational MJO forcing on ENSO predictability in the Zebiak-Cane model: PartⅠ.Effect on the maximum prediction error 被引量:4
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作者 PENG Yuehua SONG Junqiang +1 位作者 XIANG Jie SUN Chengzhi 《Acta Oceanologica Sinica》 SCIE CAS CSCD 2015年第5期39-45,共7页
With the observational wind data and the Zebiak-Cane model, the impact of Madden-Iulian Oscillation (MJO) as external forcing on El Nino-Southern Oscillation (ENSO) predictability is studied. The observational dat... With the observational wind data and the Zebiak-Cane model, the impact of Madden-Iulian Oscillation (MJO) as external forcing on El Nino-Southern Oscillation (ENSO) predictability is studied. The observational data are analyzed with Continuous Wavelet Transform (CWT) and then used to extract MJO signals, which are added into the model to get a new model. After the Conditional Nonlinear Optimal Perturbation (CNOP) method has been used, the initial errors which can evolve into maximum prediction error, model errors and their join errors are gained and then the Nifio 3 indices and spatial structures of three kinds of errors are investigated. The results mainly show that the observational MJO has little impact on the maximum prediction error of ENSO events and the initial error affects much greater than model error caused by MJO forcing. These demonstrate that the initial error might be the main error source that produces uncertainty in ENSO prediction, which could provide a theoretical foundation for the adaptive data assimilation of the ENSO forecast and contribute to the ENSO target observation. 展开更多
关键词 E1 Nifio-Southern Oscillation (ENSO) Madden-/ulian Oscillation (M/O) maximum prediction error Conditional nonlinear Optimal Perturbation (CNOP)
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Real time remaining useful life prediction based on nonlinear Wiener based degradation processes with measurement errors 被引量:22
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作者 唐圣金 郭晓松 +3 位作者 于传强 周志杰 周召发 张邦成 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第12期4509-4517,共9页
Real time remaining useful life(RUL) prediction based on condition monitoring is an essential part in condition based maintenance(CBM). In the current methods about the real time RUL prediction of the nonlinear degrad... Real time remaining useful life(RUL) prediction based on condition monitoring is an essential part in condition based maintenance(CBM). In the current methods about the real time RUL prediction of the nonlinear degradation process, the measurement error is not considered and forecasting uncertainty is large. Therefore, an approximate analytical RUL distribution in a closed-form of a nonlinear Wiener based degradation process with measurement errors was proposed. The maximum likelihood estimation approach was used to estimate the unknown fixed parameters in the proposed model. When the newly observed data are available, the random parameter is updated by the Bayesian method to make the estimation adapt to the item's individual characteristic and reduce the uncertainty of the estimation. The simulation results show that considering measurement errors in the degradation process can significantly improve the accuracy of real time RUL prediction. 展开更多
关键词 remaining useful life Wiener based degradation process measurement error nonlinear maximum likelihood estimation Bayesian method
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基于非线性拟合单位电流最优输出功率的永磁同步电机位置估计误差补偿策略
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作者 姚培煜 卢芋廷 +3 位作者 冯国栋 彭卫文 丁北辰 吴轩 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2023年第24期13-21,共9页
针对永磁同步电机(permanent magnet synchronous motor, PMSM)参数变化影响转子位置估计精度问题,提出了一种基于单位电流最优功率输出的位置估计误差非线性补偿策略。首先,分析了电机参数误差特别是电感误差对位置估计精度的影响,建... 针对永磁同步电机(permanent magnet synchronous motor, PMSM)参数变化影响转子位置估计精度问题,提出了一种基于单位电流最优功率输出的位置估计误差非线性补偿策略。首先,分析了电机参数误差特别是电感误差对位置估计精度的影响,建立了位置估计误差与单位电流输出功率的关联模型,推导出电感误差与最优输出功率的关系模型。然后,结合功率模型构建了基于多项式的电感误差非线性模型,利用少量测试点拟合该多项式模型,即可辨识电感误差用于准确补偿位置估计误差。所提方法实现简单,不依赖电机参数,能有效克服噪声干扰。最后,仿真与实验结果验证了提出补偿策略的有效性。 展开更多
关键词 永磁同步电机 单位电流最优功率 位置估计误差 非线性模型
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基于神经网络的堆石料本构模型参数反演 被引量:11
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作者 李守巨 于申 +1 位作者 孙振祥 曹丽娟 《计算机工程》 CAS CSCD 2014年第6期267-271,共5页
为准确估计堆石料力学本构模型参数,根据堆石料三轴压缩实验观测数据,提出一种基于神经网络的堆石料非线性本构模型参数反演方法。通过对三轴压缩实验轴向和径向应变的分段线性化处理,建立求解垂直荷载与应变之间关系的解析表达式。应... 为准确估计堆石料力学本构模型参数,根据堆石料三轴压缩实验观测数据,提出一种基于神经网络的堆石料非线性本构模型参数反演方法。通过对三轴压缩实验轴向和径向应变的分段线性化处理,建立求解垂直荷载与应变之间关系的解析表达式。应用神经网络法对堆石料的力学模型参数进行反演,建立三轴压缩实验轴向和径向应变与模型参数之间的非线性映射关系,并据此进行堆石料模型参数估计。为验证反演方法的有效性,采用施工现场的堆石料进行三轴压缩实验,结果表明,与基于梯度优化搜索的参数估计方法相比,该方法具有更高的预测精度,最大相对误差降低了17.8%。 展开更多
关键词 神经网络 参数反演 混凝土面板堆石坝 非线性本构模型 最大相对误差
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初始误差和制导工具误差估计的非线性方法 被引量:5
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作者 李冬 魏超 周萱影 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第6期61-67,共7页
准确估计初始误差和制导工具误差是机动发射飞行器精度鉴定必须解决的重要问题之一,提出了一种基于非线性模型的误差估计新方法。给出了平台初始失准角向定向误差的转换方法,采用不动点迭代法实现真实视加速度的精确计算,将真实发射系... 准确估计初始误差和制导工具误差是机动发射飞行器精度鉴定必须解决的重要问题之一,提出了一种基于非线性模型的误差估计新方法。给出了平台初始失准角向定向误差的转换方法,采用不动点迭代法实现真实视加速度的精确计算,将真实发射系的轨道参数表示为初始误差和工具误差的非线性函数,结合外测数据建立了同时估计初始误差、工具误差、外测系统误差、遥外测时间零点偏差的非线性模型,避免了初始误差的线性化近似。给出了Bayes极大后验估计方法,利用非线性模型和先验信息获得误差的最优估计,证明了估计方法的收敛性。仿真结果表明,所提方法提高了初始误差和工具误差的估计精度,并实现了测量数据的自校准。 展开更多
关键词 初始误差 制导工具误差 非线性模型 Bayes极大后验估计
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IR-TRACC传感器位移计算及标定方法 被引量:4
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作者 习波波 李月明 +2 位作者 韩刚 周大永 顾鹏云 《汽车工程学报》 2018年第3期218-222,共5页
IR-TRACC传感器主要用于World SID假人各部位压缩偏移量的数据采集,而假人内部IR-TRACC传感器位移换算方法使用存在偏差,传感器灵敏度标定系数拟合度不高,且没有特定的IR-TRACC传感器标定设备,造成传感器标定灵敏度系数偏差较大。为解... IR-TRACC传感器主要用于World SID假人各部位压缩偏移量的数据采集,而假人内部IR-TRACC传感器位移换算方法使用存在偏差,传感器灵敏度标定系数拟合度不高,且没有特定的IR-TRACC传感器标定设备,造成传感器标定灵敏度系数偏差较大。为解决上述问题,对IR-TRACC传感器位移计算及标定方法进行了研究,利用几何法得到了传感器位移换算公式,设计了一种实用简便且精度较高的传感器标定台,并运用最小二乘法拟合及单变量求解得到了传感器灵敏度标定系数的最优解。标定结果表明,经上述方法及算法标定得到的传感器灵敏度标定系数,曲线拟合的最大非线性误差较小。 展开更多
关键词 IR-TRACC 位移换算 标定方法 最小二乘法拟合 单变量求解法 最大非线性误差
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一类非线性对流占优扩散方程的特征变网格差分方法及分析 被引量:1
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作者 杨青 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第1期27-30,共4页
对一类非线性对流占优扩散方程采用了特征变网格差分方法 ,并利用微分方程数值方法有关理论进行了理论分析 ,在一定条件下得到了离散最大模估计 .采用沿特征线的差分可减少时间截断误差 。
关键词 非线性对流占优扩散方程 特征变网格差分方法 离散最大模 误差估计 时间截断误差 收敛性估计
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基于DDC模型的机载雷达多普勒参数估计研究 被引量:3
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作者 许稼 彭应宁 +3 位作者 万群 张利平 林彦 夏香根 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第9期1421-1424,共4页
基于多普勒分布式杂波 (DDC)模型 ,本文给出了机载雷达杂波多普勒参数估计的性能分析 .并针对多普勒扩展较小的DDC模型 ,提出了一种基于非线性算子的多普勒参数快速估计算法 ,该算法通过采样数据直接给出多普勒参数的闭式解 ,能够显著... 基于多普勒分布式杂波 (DDC)模型 ,本文给出了机载雷达杂波多普勒参数估计的性能分析 .并针对多普勒扩展较小的DDC模型 ,提出了一种基于非线性算子的多普勒参数快速估计算法 ,该算法通过采样数据直接给出多普勒参数的闭式解 ,能够显著地减少运算量并满足实际机载雷达的应用需求 . 展开更多
关键词 机载雷达 多普勒分布式杂波模型 多普勒参数 非线性算子
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二阶椭圆问题混合有限元方法的最大模估计
9
作者 姜子文 陈焕祯 《山东师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2000年第1期1-6,共6页
利用正规格林函数及对偶论证技术 ,证明了非线性二阶椭圆问题的混合有限无方法对函数的L2 投影有几乎超收敛一阶的最大模误差估计 ,对函数有最优阶的最大模误差估计 ,对伴随向量函数及其散度有拟最优的最大模误差估计 .
关键词 非线性椭圆问题 混合有限元 最大模 误差估计
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平滑转换向量乘积误差模型及对中国股市高频交易数据的应用 被引量:3
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作者 李俊功 鲁万波 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2018年第6期1125-1140,共16页
基于平滑转换理论本文提出了平滑转换向量乘积误差模型(STVMEM)。给出了模型极大似然估计迭代算法的初值选取方法和参数似然估计相结合的参数估计具体过程。参数估计具有一致性和渐进正态性。模拟结果表明参数估计具有良好的有限样本... 基于平滑转换理论本文提出了平滑转换向量乘积误差模型(STVMEM)。给出了模型极大似然估计迭代算法的初值选取方法和参数似然估计相结合的参数估计具体过程。参数估计具有一致性和渐进正态性。模拟结果表明参数估计具有良好的有限样本性质。利用信息分解形式的STVMEM对中国股市成交量、持续期和波动率之间关系进行分析,发现成交量冲击与波动率、波动冲击与持续期之间具有非线性关系。 展开更多
关键词 平滑转换向量乘积误差模型 极大似然估计 非线性 高频数据
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