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Nozioni di base sull'identificazione di modelli non lineari

Modelli non lineari identificati, modellazione black-box e regolarizzazione

Utilizzare l'identificazione di modelli non lineari quando un modello lineare non cattura completamente la dinamica del sistema. È possibile identificare i modelli non lineari nell'app System Identification o dalla riga di comando. System Identification Toolbox™ consente di creare e stimare quattro strutture di modelli non lineari:

  • Modelli ARX non lineari: rappresentare le non linearità del sistema utilizzando oggetti di mappatura dinamica non lineare come le reti wavelet, di partizione ad albero e le reti sigmoidee.

  • Modelli Hammerstein-Wiener: stimare le non linearità statiche in un sistema altrimenti lineare.

  • Modelli grey-box non lineari: rappresentare il sistema non lineare utilizzando equazioni differenziali ordinarie o di differenza (ODE) con parametri non noti.

  • Modelli stato-spazio neurali: utilizzare le reti neurali per rappresentare le funzioni che definiscono la realizzazione dello stato-spazio non lineare del sistema.

Argomenti

Modelli non lineari identificati

  • About Identified Nonlinear Models
    Dynamic models in System Identification Toolbox software are mathematical relationships between the inputs u(t) and outputs y(t) of a system.
  • Nonlinear Model Structures
    Construct model objects for nonlinear model structures, access model properties.
  • Available Nonlinear Models
    The System Identification Toolbox software provides four types of nonlinear model structures:
  • Modellazione black-box
    La modellazione black-box è utile quando l’interesse principale è l’adattamento dei dati, a prescindere da una particolare struttura matematica del modello.
  • Types of Model Objects
    Model object types include numeric models, for representing systems with fixed coefficients, and generalized models for systems with tunable or uncertain coefficients.

Stima del modello