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【24h】

Identification of low-order models using Laguerre basis function expansions ?

机译:使用Laguerre基函数扩展识别低阶模型

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摘要

In this paper, a method for identification of low-order output-error models expressed in terms of Laguerre basis functions is presented. The identification problem is formulated as a rank-constrained optimization problem in the Laguerre domain, which can be solved efficiently using nuclear norm regularization. Since the identified models are of low order, a minimal state-space realization of the system can be obtained without the use of additional approximative model-order reduction steps.
机译:本文提出了一种识别以拉盖尔基函数表示的低阶输出误差模型的方法。识别问题被公式化为Laguerre域中的秩约束优化问题,可以使用核范数正则化有效地解决该问题。由于所识别的模型为低阶模型,因此无需使用其他近似模型阶数减少步骤即可获得系统的最小状态空间实现。

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