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Fault diagnosis in nonlinear stochastic systems via particle filtering

机译:非线性随机系统中基于粒子滤波的故障诊断

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摘要

We consider the problem of detecting malfunctions in the actuators or sensors of systems which can be described by nonlinearon-Gaussian stochastic state-space models. The basic idea is to estimate the state vector of such models using a sequential Monte Carlo technique known as particle filtering. We present several approaches to detecting faults and pinpointing their location within the system, using either one or a bank of particle filters.
机译:我们考虑检测系统的执行器或传感器中的故障的问题,该问题可以通过非线性/非高斯随机状态空间模型来描述。基本思想是使用称为粒子滤波的顺序蒙特卡洛技术估计此类模型的状态向量。我们提出了一种使用一个或一组粒子过滤器来检测故障并查明它们在系统中的位置的几种方法。

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