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基于稳定图的直接模态参数估计:利用复频率响应函数与稳定图的方法-MATLAB实现

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简介:
本研究采用MATLAB软件,通过复频率响应函数和稳定图技术,提出了一种新颖的直接模态参数估计方法,提高了结构动力学分析精度。 DMPE允许使用直接模态参数估计和稳定图来识别模态参数(包括频率、阻尼及模态振幅),同时还能合成频率响应函数。该算法适用于多自由度系统以及大范围的频率情况。通过采用稳定的图表,结合频率与阻尼收敛准则,能够辅助进行识别顺序的选择及物理极点的选择。如需了解更多信息,请运行示例文件“test_dmpe.m”。

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客服
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  • -MATLAB
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    本研究采用MATLAB软件,通过复频率响应函数和稳定图技术,提出了一种新颖的直接模态参数估计方法,提高了结构动力学分析精度。 DMPE允许使用直接模态参数估计和稳定图来识别模态参数(包括频率、阻尼及模态振幅),同时还能合成频率响应函数。该算法适用于多自由度系统以及大范围的频率情况。通过采用稳定的图表,结合频率与阻尼收敛准则,能够辅助进行识别顺序的选择及物理极点的选择。如需了解更多信息,请运行示例文件“test_dmpe.m”。
  • Gale-Shapley 婚姻算Matlab程序 - 匹配
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    本简介介绍了一个直接实现Gale-Shapley算法的MATLAB程序,该算法用于求解“稳定婚姻”问题,确保生成的匹配对是稳定的。 匹配是从一个集合的元素到另一个集合的元素之间的映射关系。当这种映射是稳定的时候,意味着第一个集合中的某个特定元素A更偏好于第二个集合中的某特定元素B而非它已经配对的那个对象,并且同样地,该第二组中的B也更偏好于第一组中的A而不是其已有的匹配对象。在这种情况下,如果最初的配对方案基于男性偏好的排序来进行调整,则只需稍作变动即可适应女性的偏好顺序。
  • 化:OpenCV时视处理
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    本视频教程详细讲解了如何使用OpenCV库进行实时视频稳定化处理的技术和方法,旨在帮助开发者掌握视频处理的基础知识及实践技巧。 在IT领域内,视频稳定技术非常重要,尤其是在拍摄运动场景或手持设备录制视频的情况下使用该技术可以有效消除不必要的抖动现象,并大大提升观看体验的舒适度。“video-stabilization”项目专注于利用OpenCV库对实时视频进行稳定性处理。作为一款功能强大的计算机视觉工具包,OpenCV广泛应用于图像和视频相关任务中。 实现视频稳定的基本原理是通过对比连续帧之间的差异来识别并消除抖动现象,这一过程通常包括以下步骤: 1. **特征检测**:在每一帧内寻找稳定的特征点(例如SIFT或SURF),这些关键点有助于我们确定不同帧间的对应关系。 2. **运动估计**:比较相邻两帧中的特征点以估算相机的移动情况。这可以通过光流法、RANSAC或其他算法完成,进而构建出平移、旋转或多自由度模型等不同的运动模式。 3. **稳定映射生成**:基于获取到的相机动作信息创建一个稳定的图像转换函数,该函数能够将原始帧中的抖动部分转化为更加流畅的画面。这可能涉及到对原始图片进行裁剪、缩放或旋转操作以抵消移动的影响。 4. **合成新画面**:应用上述稳定映射后生成新的平滑视频片段,并且通过插值或者其他图像融合技术确保连续性,避免出现明显的跳帧现象。 5. 实时处理:为了保证实时效果,在执行以上步骤时必须做到高效。OpenCV提供了高效的多线程支持和优化函数库,使得在CPU或GPU上进行实时计算成为可能。 项目“video-stabilization-master”中通常包含以下内容: - **源代码**:使用C++语言实现上述视频稳定算法,并利用了OpenCV库来进行图像处理。 - **数据结构定义**:为了存储特征点、运动估计和稳定的映射信息,可能会设计特定的数据类型。 - **配置文件设置**:通过一些参数(如SIFT/SURF阈值及所使用的模型)来调整视频稳定效果的工具或文档。 - **示例输入输出视频材料**:用于测试与展示软件功能的实际案例素材。 - **帮助文档说明**:包含如何编译和运行程序,以及根据具体需求调整参数的相关指南。 为了更好地理解并应用这个项目内容,建议先掌握OpenCV的基础知识(包括图像处理函数、特征检测方法及运动估计技术),同时也需要具备一定的C++编程能力。通过深入研究此项目,你将能够深入了解视频稳定的技术细节,并且有可能将其应用于无人机拍摄、体育相机或者增强现实等领域中去。
  • 验一:MATLAB分析系统
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    本实验通过MATLAB软件对控制系统进行仿真分析,重点探讨系统的时域响应特性及稳定性判据,旨在提升学生在自动控制领域的实践技能。 实验一:基于MATLAB的系统响应及系统稳定性。附有实验源代码。
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    本研究探讨了稳定分布的关键特性,包括概率密度函数和累积分布函数,并介绍了参数估计方法与随机数生成技术。 stable分布的概率密度函数、参数估计方法、随机数生成以及累计密度函数的相关内容。
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    本文章介绍并实现了经典的Gale-Shapley算法在Matlab环境下的应用,旨在解决稳定婚姻问题,通过代码展示如何找到一个稳定的匹配方案。 给定N个男人和N个女人以及他们对异性的偏好列表,在这种情况下可以找到一个稳定匹配,即没有任何一对男女更倾向于彼此而非当前伴侣的配对方式。Gale-Shapley算法用于确定这样的稳定匹配,并且根据该算法提供的方法可以获得男性最优或女性最优的稳定匹配方案。通过给定函数可得到男性最佳稳定的配对结果;而要获得女性最佳的结果,则可以通过交换输入中的偏好列表来实现。这里提供了一个具体示例说明这一过程。
  • MATLAB-MATLAB仿真研究PLL锁相环-源码
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    本项目通过MATLAB对PLL(锁相环)进行仿真,深入探讨其在不同条件下的稳态和瞬态频率特性。包含详细代码以供学习参考。 通过MATLAB仿真分析PLL锁相环的稳态频率响应和暂态响应,并提供源码。
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    本项目利用MATLAB软件绘制Mathieu方程的稳定性图表及Ince Struts图,通过数值计算和可视化分析,探究系统的动力学特性与参数之间的关系。 Mathieu 方程是一种特殊类型的希尔方程,它是一个非自治微分方程。重点在于解决方案的稳定性,并可以通过系统参数图来展示这一特性。绘制稳定性图的方法包括扰动、平均参数、希尔行列式以及Floquet理论等方法。本代码使用了希尔无限行列式的办法来生成Mathieu 方程的稳定性图。