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A parameter range reduction algorithm for ODE models: Time-series data representation and algorithm analysis.

机译:ODE模型的参数范围缩小算法:时间序列数据表示和算法分析。

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摘要

Parameter estimation techniques of ordinary differential equation models usually rely on an initial guess for the parameters which often results in convergence to a local rather than a global minimum. A parameter range reduction scheme was previously developed that reduces the parameter space. This scheme discretizes the model with a Linear Multistep (LMS) formula that preserves the monotonicity of the vector field with respect to the parameters and utilizes interval analysis to exclude regions of the parameter space. Each point in the time-series dataset to which the model is being fit is assumed to be replaced by an interval. An effective algorithm to achieve this last requirement is developed that encloses data in a continuous piecewise linear band. Analysis of a newly developed LMS is performed to determine its ability at reducing the parameter range of a simple vector field and whether accumulation of the LMS is beneficial at reducing parameters.
机译:普通微分方程模型的参数估计技术通常依赖于对参数的初始猜测,这通常会导致收敛到局部而不是全局最小值。先前已经开发出减小参数空间的参数范围减小方案。该方案使用线性多步(LMS)公式离散化模型,该公式保留了矢量场相对于参数的单调性,并利用间隔分析来排除参数空间的区域。假定模型适合的时间序列数据集中的每个点都将被一个间隔替换。开发了一种有效的算法来实现这一最后要求,该算法将数据封装在连续的分段线性带中。对新近开发的LMS进行分析,以确定其在减少简单矢量场的参数范围方面的能力,以及LMS的累积是否对减少参数有利。

著录项

  • 作者

    Szusz, Emily K.;

  • 作者单位

    University of Guelph (Canada).;

  • 授予单位 University of Guelph (Canada).;
  • 学科 Mathematics.
  • 学位 M.Sc.
  • 年度 2010
  • 页码 160 p.
  • 总页数 160
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-17 11:45:36

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