
系统识别与用户理论PDF
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简介:
《系统识别与用户理论》是一本探讨如何在信息系统开发中有效理解并满足用户需求的专业书籍。书中结合了最新的研究成果和实际案例,深入分析了系统识别的关键技术和方法,并提出了用户理论的新见解,为信息系统的成功设计提供了宝贵的指导和建议。
系统辨识是一个理论与实践并重的工程技术领域,其核心目的是根据系统的输入输出数据来建立一个数学模型,该模型能准确反映系统的行为特性。Lennart Ljung作为系统辨识领域的权威专家,他的著作《系统辨识-使用者的理论》深受业界推崇,并成为了这一领域重要的学术参考书籍。
这本书不仅涵盖了系统辨识的基础理论知识,还涉及了在实际工程应用中的各种方法和技巧。Ljung教授详细介绍了模型结构选择、参数估计、模型验证以及辨识结果评价等方面的内容,为读者提供了全面的系统辨识知识体系。
在系统的理论部分,书中讲述了辨识的数学基础,包括时间序列分析、估计理论、滤波与平滑技术及非线性系统辨识。时间序列分析研究随机过程在时间上的表现规律,并帮助预测未来趋势;估计理论则涉及如何从带有噪声的数据中找出最佳参数估计值;滤波和平滑技术用于处理含有噪声的信号,以提取有用信息;而非线性系统辨识则是针对那些不符合线性假设的行为进行建模的方法。
除了理论知识外,Ljung教授还强调了模型结构选择的重要性。在实际应用中,需要根据数据特性、先验知识及复杂程度等因素来选定合适的数学模型结构,这直接关系到最终结果的有效性和准确性。
参数估计是系统辨识过程中的关键步骤之一。书中详细介绍了各种方法如最小二乘法(Least Squares)、极大似然估计(Maximum Likelihood Estimation)和贝叶斯估计等,并讨论了它们各自的优点及适用场景。选择合适的方法对于获得准确可靠的模型至关重要。
模型验证与评价是确保模型适用于未来预测或控制的关键步骤。一个经过精确辨识的模型应该能够对未知输入产生正确的输出响应,为了保证这一点,书中推荐使用残差分析和交叉验证等手段来评估并改进模型性能。
Ljung教授不仅在理论上做出了重大贡献,还参与了Matlab中系统辨识工具箱的研发工作。这个工具箱提供了丰富的函数及应用程序接口,在Matlab环境下支持各种系统的建模任务,并有助于提高相关研究工作的效率与实用性。
《系统辨识-使用者的理论》一书为从事该领域研究和应用的专业人士提供了一个全面的学习平台,通过结合实际操作经验以及深入浅出地讲解复杂概念,这本书对推动系统辨识技术的应用和发展起到了重要作用。
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