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【24h】

Intervallwertige Support Vector Machines zur Verhaltensmodellierung analoger Schaltungen mit Parametervariationen

机译:具有参数变体的行为建模模拟电路的间隔支持向量机

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摘要

Algorithmen zum Maschinellen Lernen wurden bereits erfolgreich zur Erzeugung von Verhaltensmodellen analoger Schaltungen eingesetzt. Wir verfolgen diesen Ansatz weiter und bilden Parametervariationen in den Modellen mit Hilfe einer speziellen Intervallarithmetik ab. Dieser Beitrag stellt einen neuen Algorithmus vor, der Funktionen mit intervallwertigen Parametern approximiert. Der Ansatz wird zur Modellierung nichtlinearer statischer Kennlinien analoger Schaltungen mit Parametervariationen verwendet. Die Modelle lassen sich erfolgreich mit einem spezialisierten Simulator verwenden.
机译:机器学习算法已经成功地用于生产模拟电路的行为模型。我们继续使用特殊间隔算法在模型中追求这种方法并形成参数变化。本文介绍了一种创建具有间隔参数的函数的新算法。该方法用于利用参数变型模拟模拟电路的非线性静态特性。该模型可以成功地与专门的模拟器一起使用。

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