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0104047基于非线性混沌时序的系统重构、预测技术及其应用.doc


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基于非线性混沌时序的系统重构、预测技术及其应用页码: 9
国家自然科学基金资助项目( 79990510)

马军海马军海, 男, 65生,山东莱阳人,教授,二站博士(后),已在国内外核心期刊发表论文三十余篇,主要研究方向:复杂非线性动力系统、复杂混沌时序重构及其工程应用。
(天津大学管理学院, 300072)
盛昭瀚
(南京大学管理科学与工程研究院, 210096)
摘要如何认识具有复杂结构的系统存在两个基本的困难,一是系统本身的复杂性,二是我们往往只能通过某种“观测器”采集到系统某一状态的混沌时间序列,这样,就需要一种技术,它可以在很大程度上通过系统整体行为的一维“投影”来“还原”系统的整体行为。本文将介绍作者近年来在实现这一技术路线中所开展的若干工作。
关键词非线性混沌时序分形相空间重构参数辨识预测技术
1 引言
从系统科学的角度看,直接建立一个系统的完备的解析形式的数学模型,无疑地可以认为是“完全彻底地”了解了这一系统,但是事实上,第一由于系统运行机理与系统结构本身的复杂性,第二由于即使已知一个解析模型,其解析解也还不易求得,因此常常需要我们解决如何在无法获得系统模型的情况下认识系统的本质特征,一个最常遇到的问题便是通过某种“观测器”采集到系统的某一状态的时间序列,显然,这一序列是系统整体行为的一维“投影”,而我们又只能通过它来“还原”系统的整体行为[1~30],特别是随着混沌现象的发现,人们逐渐认识到系统整体行为中某些本质特征往往不是随机原因而是非线性动力学的原因造成的,一般地,在排除了由高维或无穷维动力系统所产生的行为以及由随机过程产生的行为外,一个混沌时间序列就可视为一个确定性动力系统的结果。一个重要的反问题即如何由混沌时间序列来恢复原动力系统[1,7,8,10,11,14,16,],具体地说,要解决以下几个问题:
(1) 确定时间序列的混沌特性及其所在动力系统的维数[2~4,!3~15,19,22~30];
(2) 建立这个动力系统的坐标框架[4,9,10,11,13,];
(3) 在此框架下分离噪声、刻画并恢复原复杂非线性动力学系统并进行预测、调控等工作
[4,6,17,18]。
本文将介绍作者近年来在实现这一技术路线中所开展的若干工作与成果。
2 时间序列混沌特征的判定
如何判定时序的混沌或随机特性一直是国内外学者研究的重点,从决定论的角度出发,已有了许多检测确定性混沌的方法。如Tsay[22]的非线性检验方法;Engle[23]的ARCH模型的检验方法;相空间图、递归图、关联维数、Lyapunov 指数、相关系数、频谱图、Poincare截面以及分谐波频闪观测器等、检验独立性的双谱方法、基于BDS统计量的非线性检验方法等。文献[19,24,25]给出了对现实的时序不同特性问题的判别的基本方法,即相位随机化方法。马军海、盛昭瀚[32]利用相位随机化方法,研究了服从不同分布的随机化方法对判定实测数据特性归属的影响,并将其成功地用于经济时序的非线性特征判定,为对时序建立合适的预测模型提供了指南。
3 分形维数的相关特性分析研究
分维是描述具有复杂性的系统结构的一个重要特征量,分维的定义有很多种,而且根据不同的定义算得的其最终值也稍有差别。经过近几年的研究,常用的较多的分维主要

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