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ROBUST PARAMETER ESTIMATION OF CHAOTIC SYSTEMS

机译:混沌系统的鲁棒参数估计

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摘要

Reliable estimation of parameters of chaotic dynamical systems is a long standing problem important in numerous applications. We present a robust method for parameter estimation and uncertainty quantification that requires neither the knowledge of initial values for the system nor good guesses for the unknown model parameters. The method uses a new distance concept recently introduced to characterize the variability of chaotic dynamical systems. We apply it to cases where more traditional methods, such as those based on state space filtering, are no more applicable. Indeed, the approach combines concepts from chaos theory, optimization and statistics in a way that enables solving problems considered as 'intractable and unsolved' in prior literature. We illustrate the results with a large number of chaotic test cases, and extend the method in ways that increase the accuracy of the estimation results.
机译:混沌动力系统参数的可靠估计是许多应用中重要的长期问题。 我们为参数估计和不确定性量化提供了一种强大的方法,该方法既不需要系统的初始值的知识,也不需要对未知模型参数的良好猜测。 该方法使用最近引入的新距离概念来表征混沌动力系统的可变性。 我们将其应用于更传统方法,例如基于状态空间过滤的情况,不再适用。 实际上,该方法将来自混沌理论,优化和统计数据的概念相结合,使得能够在现有文献中解决被视为“棘手和未解决”的问题。 我们用大量混沌测试案例说明了结果,并以提高估计结果的准确性的方式扩展方法。

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