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Multiscale identification of spatio-temporal dynamical systems using a wavelet multiresolution analysis

机译:利用小波多分辨分析对时空动力系统进行多尺度辨识

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摘要

In this paper, a new algorithm for the multiscaleudidentification of spatio-temporal dynamical systems is derived. It is shown that the input and output observations can be represented in a multiscale manner based on a wavelet multiresolution analysis. The system dynamics at some specific scale of interest can then be identified using an orthogonal forward leastsquares algorithm. This model can then be converted between different scales to produce predictions of the system outputs at different scales. The method can be applied to both multiscale and conventional spatio-temporal dynamical systems. For multiscale systems, the method can generate a parsimonious and effective model at a coarser scale while considering the effects from finer scales. Additionally, the proposed method can be used to improve the performance of the identification when measurements are noisy. Numerical examples are provided to demonstrate the application of the proposed new approach.
机译:本文提出了一种新的时空动力系统多尺度不识别算法。结果表明,输入和输出观测值可以基于小波多分辨率分析以多尺度方式表示。然后,可以使用正交正向最小二乘算法识别某些特定规模的系统动力学。然后可以在不同比例之间转换此模型,以产生不同比例下系统输出的预测。该方法可以应用于多尺度和常规的时空动力学系统。对于多尺度系统,该方法可以在考虑较细尺度的影响的同时,以较粗尺度生成简约有效的模型。另外,当测量噪声很大时,所提出的方法可以用来提高识别的性能。提供了数值示例来说明所提出的新方法的应用。

著录项

  • 作者

    Guo L.Z.; Billings S.A.; Coca D.;

  • 作者单位
  • 年度 2007
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 {"code":"en","name":"English","id":9}
  • 中图分类

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