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基于UIC513标准的乘坐舒适度算法的MATLAB实现代码

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简介:
本项目提供了一套依据UIC513标准开发的乘坐舒适度评估算法的MATLAB实现代码。通过量化分析列车运行时产生的振动和冲击,为铁路车辆的设计与优化提供了重要参考。 基于UIC513标准的乘坐舒适度算法的MATLAB代码已经经过测试并确认可用。

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  • UIC513MATLAB
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    本项目提供了一套依据UIC513标准开发的乘坐舒适度评估算法的MATLAB实现代码。通过量化分析列车运行时产生的振动和冲击,为铁路车辆的设计与优化提供了重要参考。 基于UIC513标准的乘坐舒适度算法的MATLAB代码已经经过测试并确认可用。
  • 【项目UIC513MATLAB。针对垂直、横向和纵向三个方向振动数据,通过MATLAB得出振动.rar
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    本项目基于UIC513标准,使用MATLAB开发了评估列车乘坐舒适性的算法。通过对多维度振动数据分析,计算出关键舒适性指标,并提供源代码及结果集下载。 【项目代码】uic513标准的matlab算法:振动分析。输入数据包括三个方向(垂直、横向、纵向)的振动情况,通过该Matlab算法计算得出衡量振动舒适度的各项指标的结果文件为.rar格式。
  • Matlab最小二
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    本项目提供了一个使用MATLAB编写的程序,用于实现最小二乘法。该代码简洁高效,适用于多项式拟合等多种应用场景,是数据分析和科学计算中的实用工具。 最小二乘法是一种在数据拟合中广泛应用的数学方法,在工程、物理、统计及数据分析等领域有重要应用。它通过寻找使残差平方和最小化的线性模型参数来逼近观测数据点。本段落将探讨如何利用MATLAB的强大计算能力解决最小二乘问题,首先需要理解其基本原理:假设我们有一组观测数据点(x_i, y_i),目标是找到一条直线y = ax + b(或更复杂的函数形式)以最佳拟合这些数据。最小二乘法的目标是最小化所有观测点到这条线的垂直距离平方和,即残差平方和Σ((y_i - (ax_i + b))^2)。 通过求解目标函数对参数a、b偏导数并令其为零,可以得到一个关于这两个变量的方程组,进而求得最佳拟合参数。在MATLAB中,`lsqcurvefit`函数可用于实现这一过程;它是一个非线性最小二乘问题的通用求解器。 关键步骤包括:1. 数据预处理:读取观测数据,并将x和y值存储为向量或矩阵形式;2. 定义模型函数,例如线性、多项式等拟合类型;3. 设置初始参数估计;4. 使用`lsqcurvefit`函数进行计算,输入包括模型函数、观测数据及初始参数以获得最佳拟合参数;5. 计算残差评估拟合质量;6. 绘制结果对比原始数据点展示拟合效果。 `lsqcurvefit`通过迭代优化算法如梯度下降或牛顿法来最小化目标函数。除了处理线性问题,该工具还能应对非线性情形,只需用户定义相应模型即可。此外,MATLAB还提供了其他相关功能,例如`lsqnonlin`用于解决非线性最小二乘问题以及专门针对带约束条件的最小二乘问题的`lsqlin`。 如果涉及到L1正则化(即利用L1范数惩罚),这通常是为了实现稀疏解,在信号处理和机器学习中十分常见。附加文档可能包含对此方法更详细的解释、理论背景及代码使用说明,帮助理解并指导实际应用中的操作步骤。通过此MATLAB实例的学习与实践,可以掌握如何在不同情境下运用最小二乘法解决具体问题。
  • comfort.zip_sperling_sperling.m_列车_评估_评估
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    本研究探讨了在列车旅行中乘客舒适度的评估方法与标准,由Comfort.Zip和Sperling.Sperling合作完成,致力于提升铁路运输的整体体验。 列车运行舒适性评价程序包括UIC、ISO和SPERLING三种指标的主程序为comfort.m,请按步骤操作。
  • MATLAB偏最小二
    优质
    本项目旨在利用MATLAB编程环境开发偏最小二乘回归算法的实现,适用于多元线性数据分析与建模。提供详细注释及示例数据以供学习研究使用。 一个偏最小二乘法的应用实例希望能对读者有所帮助。
  • 聚类MATLAB
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    本代码实现了多种基于密度的聚类算法在MATLAB中的应用,适用于数据挖掘与机器学习领域中复杂数据集的分析。 根据周志华的《机器学习》中的伪代码编写的DBSCAN密度聚类算法代码可以直接调用使用,内部包含详细注释以供参考。
  • 802.11adLDPC编译MATLAB
    优质
    这段简介描述了一个用于实现IEEE 802.11ad标准下低密度奇偶校验(LDPC)编码和解码的MATLAB程序集。该代码为无线通信系统中的高效数据传输提供了强有力的工具,特别是在极高频段的应用中表现出色。 802.11ad标准下的LDPC编译码matlab代码,支持多种码率,亲测可用。
  • MATLABSnake
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    本简介探讨了在MATLAB环境中实现经典Snake活动轮廓模型的基本方法。通过详细代码示例和理论解析,为读者提供一个清晰的理解框架,便于进一步研究与应用。适合对图像分割技术感兴趣的科研人员和技术爱好者参考学习。 主动轮廓线模型又称为SNAKE模型,自1987年Kass提出以来,在数字图像分析和计算机视觉领域得到了广泛应用。
  • 像素EPNP三维世界(Python)
    优质
    本项目采用Python语言实现了基于像素坐标的EPNP算法,用于高效地从图像中计算出物体在三维空间中的准确位置和姿态。 EPNP算法通过像素坐标来求解实际三维世界坐标的Python实现。
  • MATLAB偏最小二
    优质
    本研究利用MATLAB软件平台实现了偏最小二乘法(PLS)的算法,并对其在数据处理中的应用进行了探讨。 所谓偏最小二乘法是指在进行基于最小二乘法的线性回归分析之前,对数据集进行主成分分析以实现降维处理。下面提供的源码由GreenSim团队免费提供使用,请在引用时注明来源为GreenSim团队。