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Numerical approaches for collaborative data processing

机译:协作数据处理的数值方法

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摘要

We present an approach to uncertainty propagation in dynamic systems, exploiting information provided by related experimental results along with their models. The approach relies on a solution mapping technique to approximate mathematical models by polynomial surrogate models. We use these surrogate models to formulate prediction bounds in terms of polynomial optimizations. Recent results on polynomial optimizations are then applied to solve the prediction problem. Two examples which illustrate the key aspects of the proposed algorithm are given. The proposed algorithm offers a framework for collaborative data processing among researchers.
机译:我们提出了一种利用动态实验中相关实验结果及其模型提供的信息来解决动态系统中不确定性传播的方法。该方法依赖于解决方案映射技术,可以通过多项式替代模型来近似数学模型。我们使用这些替代模型来根据多项式优化来制定预测范围。然后将多项式优化的最新结果用于解决预测问题。给出了两个例子,说明了所提出算法的关键方面。该算法为研究人员之间的协作数据处理提供了一个框架。

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