虚拟仪表中数学建模技术研究.docx
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1、第 1 1页共 6 6页虚拟仪表中数学建模技术研究虚拟仪表中数学建模技术研究摘要:针对模拟仪表在各行业、领域的重要性,在简单分析虚拟仪表作用的基础上,对数学建模技术的应用进行深入分析,以此为虚拟仪表进一步推广应用提供参考依据。关键词:虚拟仪表;模糊数学;人工神经网络在工业控制领域,有一些和产品总体质量关系密切的参数变量,为保证产品质量,必须对这些参数变量予以严格控制。然而,由于工况的特殊性或目前检测技术水平等原因,难以采用传统仪表直接在线测量,通常只能在必要的时候在实验室中进行试验、分析,这无疑严重滞后于生产过程控制需要。虚拟仪表技术的出现和应用,可以从根本上解决这一问题,而虚拟仪表技术中的一
2、项基础且十分重要的工作就是数学建模。1 虚拟仪表的定义和作用随着仪表的逐渐更新换代,出现了多种多样的仪表类型,如数字式仪表、电子式仪表等,而虚拟仪表则是从这些传统仪表进一步改进发展而来。它以软测量技术为基础,通过开发设计得到,借助传感器对测试目标多参数及其变量进行采集,然后传输至指第 2 2页共 6 6页定的计算机,再利用数学建模技术获取估计值。从本质上讲,虚拟仪表就是建立一个和主导变量有关的模型,然后在各类专业软件的支持下对主导变量进行估测,最后将估测结果作为工业控制主要依据。由此可见,虚拟仪表的产生有赖于软测量技术,而数学建模则是它的核心所在1。2 数学建模技术在虚拟仪表的具体应用在虚拟仪
3、表当中,数学建模技术实际应用主要包含以下几方面:作用机理分析、运行状态评估、数据统计回归、人工神经网络与混合建模。作用机理分析建模指的是对被测目标作用机理施以分析,然后根据相关定律和理论,明确辅助与主导变量之间的相互关系,同时采用数学表达式完成建模;运行状态评估的建模指的是先将已知对象及其运行状态视作一个空间模型,再利用主导及辅助变量进行综合评估;数据统计回归的建模指的是设 x 为自变量,y 为因变量,有 y=xB+E(B 表示回归系数,E 表示模型误差) , 通过对最小二乘法等的使用, 求得回归系数, 其计算公式为:B=(xTx)-1xTy; (人工神经网络概述)而混合建模主要对多种建模方式
4、进行整合,然后借助数据统计回归和作用机理分析等现有第 3 3页共 6 6页方法构建模型,对于具体的整合方式,主要有并行整合与串行整合两种。以上建模方式从理论和实践上都倾向于特殊情况,实际应用有一定局限性,所以本次对数学建模技术的分析主要将人工神经网络和模糊数学作为重点。2.1 模糊数学采用传统检测手段获取目标各项基本数值,再通过模糊推理与知识集成完成分析处理,将分析处理后的结果按要求表达成数值形式或自然语言2。具体步骤为:首先,输入指定变量进行模糊变换(特定变量用隶属度进行表达) ,将给定论域记作 U,则 U 至0,1这一区间的所有映射均可确定一个对应的模糊子集, 即A:U0,1;uA(u)
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