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Parameter and State Estimator for State Space Models

机译:状态空间模型的参数和状态估计器

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摘要

This paper proposes a parameter and state estimator for canonical state space systems from measured input-output data. The key is to solve the system state from the state equation and to substitute it into the output equation, eliminating the state variables, and the resulting equation contains only the system inputs and outputs, and to derive a least squares parameter identification algorithm. Furthermore, the system states are computed from the estimated parameters and the input-output data. Convergence analysis using the martingale convergence theorem indicates that the parameter estimates converge to their true values. Finally, an illustrative example is provided to show that the proposed algorithm is effective.
机译:本文从实测输入输出数据中提出了规范状态空间系统的参数和状态估计器。关键是从状态方程中解出系统状态,并将其代入输出方程中,消除状态变量,结果方程仅包含系统输入和输出,并推导最小二乘参数识别算法。此外,根据估计的参数和输入输出数据来计算系统状态。使用the收敛定理进行的收敛分析表明,参数估计收敛到其真实值。最后,提供了一个示例性例子来说明所提出的算法是有效的。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者

    Ruifeng Ding; Linfan Zhuang;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(2014),-1
  • 年度 -1
  • 页码 106505
  • 总页数 10
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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