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Data parser approaches for (online) parameter estimation

机译:用于(在线)参数估计的数据解析器方法

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摘要

Finding maneuvers for parameter estimation in flight data records is a laborious task and traditionally performed post-flight on ground. Two different data parser approaches to automatically detect these maneuvers in flight are presented. Both methods search the control input signals for significant changes that correspond to test maneuvers. The first algorithm is based on the signal time derivative of the input signal whereas the second method uses a fast orthogonal wavelet transform. Both algorithms are tested with flight test data recorded with the DLR research aircraft ATTAS. Performance results are compared and potential problems when applying the parsers to other data are discussed. Results indicate that both methods are applicable in an online parameter estimation tool. The intention of the work in this paper is to develop an algorithm with a high level of automation for in-flight use, but both approaches could also be applied to offline flight data mining problems.
机译:在飞行数据记录中寻找用于参数估计的演习是一项艰巨的任务,并且通常在飞行后在地面上执行。提出了两种不同的数据解析器方法来自动检测飞行中的这些动作。两种方法都在控制输入信号中搜索与测试操作相对应的重大变化。第一种算法基于输入信号的信号时间导数,而第二种方法使用快速正交小波变换。两种算法均使用DLR研究飞机ATTAS记录的飞行测试数据进行测试。比较了性能结果,并讨论了将解析器应用于其他数据时的潜在问题。结果表明这两种方法都适用于在线参数估计工具。本文的工作意图是为机上使用开发一种高度自动化的算法,但是这两种方法也可以应用于离线飞行数据挖掘问题。

著录项

  • 来源
    《CEAS Aeronautical Journal》 |2014年第3期|345-357|共13页
  • 作者

    Christoph Deiler;

  • 作者单位

    German Aerospace Center (DLR), Institute of Flight Systems, Lilienthalplatz 7, 38108 Braunschweig, Germany;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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