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カルマンフィルタによる動的モード分解とその発展

机译:卡尔曼滤波器动态模式分解及其发展

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摘要

1.流体解析のための事前情報を整理した, a.現状では「低次元(ランク)化」「線形化」できる知見が一番使われている(今後さらなるPrior?) 2.拡張カルマンフィルタをモデル同定とノイズ除去に利用した.a.少数問題ではtisDMDと同程度の同定精度を保ちながら,ノイズ除去に成功したb.多数問題では、PODを前処理として利用することで, 少数問題と同じょうな結果が得られた3.オフラインで「状態空間最適DMD」を用いることでノイズレベル,真値,システムを予測できるようになりつつある.
机译:1.安排用于流体分析的先验信息,a。当前,最常使用“低维(秩)”和“线性化”的知识(还有未来吗?)2.扩展卡尔曼滤波器模型它用于识别和降噪a。在少数问题上,它成功地消除了噪声,同时保持了与tisDMD相同的识别精度。通过离线使用“状态空间最佳DMD”,可以预测噪声水平,真实值和系统。

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