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书       名 :
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文献来源:
出版时间 :
非线性自回归时序模型分析及工程应用
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787564128937
  • 作      者:
    陈茹雯著
  • 出 版 社 :
    东南大学出版社
  • 出版日期:
    2011
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内容介绍
    《非线性自回归时序模型分析》首先回顾了国内外非线性时序模型分析及其工程应用的基本理论和发展状况,然后根据函数逼近理论中的Weierstrass定理,对GNAR模型结构进行了推导,探讨了模型定阶和参数估计的理论和算法,最后将研究成果应用于时间序列数据的预测预报、图像处理、系统状态辨识和故障诊断等领域,获得了较为理想的结果。但是,非线性时间序列的分析和处理比平稳序列复杂得多,在模型选择、参数估计和模型适用性检验等方面尚无统一、规范的方法和评价指标;在高维数据空间,非线性时间序列的量化分布关系正是我们着力探讨的问题。因此,GNAR模型仍存在大量的问题有待探讨研究,只有从理论上明确了GNAR模型的意义,才能使其在工程中得到更为广泛和有效的应用。
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目录
1  时间序列分析基础
1.1 时间序列
1.2 时间序列分析
1.3 线性时序模型
1.3.1 ARMA(n,m)模型
1.3.2 AR(n)模型和MA(m)模型
1.4 非线性时序模型
1.4.1 BL模型
1.4.2 TAR模型
1.4.3 EXPAR模型
1.4.4 SD—AR模型
1.5 随机过程的数字特征
1.5.1 均值和方差函数
1.5.2 矩函数
1.5.3 自协方差函数和自相关函数
1.5.4 高阶自相关函数

2  非线性自回归时序模型
2.1 GNAR模型的结构原理
2.2 GNAR模型线性项参数的稳健性
2.3 GNAR模型与线性时序模型的关系
2.3.1 GNAR模型与ARMA(2,1)模型的关系
2.3.2 GNAR模型与具有直线趋势的ARMA(2,1)模型的关系
2.3.3 GNAR模型与AR(3)模型的关系
2.3.4 GNAR模型与具有直线趋势的AR(3)模型的关系
2.4 GNAR模型与其他非线性时序模型的关系
2.4.1 GNAR模型与BL模型的关系
2.4.2 CNAR模型与EXPAR模型的关系
2.4.3 GNAR模型与TAR模型的关系
2.4.4 数值算例
2.5 GNAR模型和混沌
2.5.1 混沌的概念
2.5.2 时间序列和混沌
2.5.3 GNAR模型对混沌的跟踪
2.6结论

3  非线性自回归时序模型的定阶和参数估计
3.1 GNAR模型的定阶
3.1.1 定阶原则
3.1.2 仿真算例
3.1.3 实验定阶方法
3.1.4 实例分析
3.2 非线性时间序列模型的参数估计
3.3 GNAR模型的参数估计

4  非线性自回归时序模型的预报
4.1 时间序列的预报
4.1.1 预报的意义和原理
4.1.2 ARMA(n,m)模型的预报方程
4.1.3 AR(n)模型的预报方程
4.2 组合模型的预报
4.2.1 具有趋势性的非平稳时间序列
4.2.2 组合模型的一般表达式
4.2.3 应用实例
4.3 GNAR模型的预测预报
4.3.1 GNAR模型的预报方程
4.3.2 GNAR模型与组合模型的对比实验
4.3.3 经典时序数据的预测实验
4.3.4 现代时序数据的预测实验

5  非线性自回归时序模型在机器视觉领域的应用
5.1 基于机器视觉的尺寸测量
5.2 基于GNAR模型的直线边缘畸变校正
5.2.1 图像畸变
5.2.2 畸变校正原理
5.2.3 直线边缘畸变校正实验
5.3 工程应用
5.4 结j论

6  非线性自回归时序模型在系统辨识和故障诊断领域的应用
6.1 基于GNAR模型的状态辨识和故障诊断理论
6.1.1 基本概念
6.1.2 方法和步骤
6.1.3 特征量的生成
6.1.4 判别函数
6.2 车床工作状态分类
6.3 轨道车辆转向架运行状态辨识
6.3.1 转向架运行状态辨识的目的和意义
6.3.2 轨道车辆动力学模型和参数
6.3.3 转向架运行状态辨识
6.4 高速离心空气压缩机故障识别
6.5 结论
参考文献
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