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【24h】

Classification for Dynamical Systems: Model-Based and Data-Driven Approaches

机译:动态系统分类:基于模型和数据驱动的方法

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摘要

We address the problem of classifying trajectories generated by dynamical systems. We consider the model-based approach, which is the classic approach in control theory, and (data-driven) support vector machines, a popular method in the area of machine learning. The analysis points out connections between the two approaches and their relative merits. Examples are given to substantiate the analysis.
机译:我们解决了通过动态系统产生的轨迹分类的问题。我们考虑基于模型的方法,它是控制理论的经典方法,(数据驱动的)支持向量机,一种机器学习领域的流行方法。分析指出了两种方法与其相对优点之间的联系。给出了实质分析的实例。

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