此函数计算最小二乘问题A * X = B的最小范数解。其中A是低秩矩阵。 函数LSMIN比Matlab替代X = pinv(A)* B更快。 使用LAPACK函数(S,C,D,Z)EGLSS或(S,C,D,Z)EGLSD。
2021-06-25 19:32:16 8KB matlab
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阻尼最小二乘法matlab代码DMD 标题 抽象的 动态模式分解(DMD)是Peter Schmid在2008年开发的一种算法。给定一个时间序列数据,DMD计算一组模式,每个模式都与固定的振荡频率和衰减/增长率相关。 特别是对于线性系统,这些模式和频率类似于系统的正常模式,但更一般而言,它们是合成算子(也称为Koopman算子)的模式和特征值的近似值。 由于与每个模式相关的固有时间行为,DMD与降维方法(例如)不同,后者可计算缺少预定时间行为的正交模式。 因为它的模式不是正交的,所以基于DMD的表示可以比PCA生成的表示更少的简约。 但是,它们也可能在物理上更有意义,因为每种模式在时间上都与阻尼(或驱动)正弦曲线行为相关联。 讲课 :动态模式分解:理论与应用 :动态模式分解:复杂系统的数据驱动建模 :动态模式分解(理论) :动态模式分解(代码; Matlab) 理论 动力学过程的公式如下: $$ \ frac {d \ vec {\ mathbf {x}}} {dt} = f(\ vec {\ mathbf {x}},t,\ mu),$$ 其中$ \ vec {\ mathbf {x}
2021-06-17 14:25:04 146KB 系统开源
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阻尼最小二乘法matlab代码预测风速 准备资料 用于训练的数据集是从伦敦气象数据获得的。 我已经准备好Excel工作表中的数据,并在MATLAB中以矩阵形式读取数据。 数据中有很多功能,我需要选择相关数据进行培训。 特定时期内的温度和平均温度等特征是重要特征。 我排除了诸如风向和阵风等特征,因为这些特征与风速的相关性最小。 数据中没有显示的另一个重要功能,但我添加的是数据的月份,因为季节对风速有重大影响。 最后,所有功能都集成在excel工作表中并从MATLAB中读取。 训练 我使用的数据集有5个要素作为输入。 使用“ fitnet”功能生成神经网络。 在我们的代码中,fitnet函数训练一个神经网络,该神经网络具有两个隐藏层以及输入和输出层。 网络的第一层有5个神经元,它充当输入层,并向其提供了样本数据的矢量。 引入了两个分别具有10和5个神经元的隐藏层,以使网络能够学习数据集中的复杂数学关系。 我已使用LM反向传播方法进行训练。 Levenberg-Marquardt算法(也称为阻尼最小二乘方法)经过专门设计,可与采用平方误差总和形式的损失函数配合使用。 考虑一个损失函数,它可以
2021-06-07 09:51:36 1.31MB 系统开源
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最经典的系统辨识方法哦,用MATLAB写的,包含基本LS,GLS, ELS等5种LS变种
2021-04-29 09:24:19 10KB matlab 最小二乘 LS 系统辨识
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对给定数据点{(Xi,Yi)}(i=0,1,…,m),在取定的函数类Φ 中,求p(x)∈Φ ,使误差的平方和E^2最小,E^2=∑[p(Xi)-Yi]^2。从几何意义上讲,就是寻求与给定点 {(Xi,Yi)}(i=0,1,…,m)的距离平方和为最小的曲线y=p(x)。函数p(x)称为拟合函数或最小二乘解,求拟合函数p(x)的方法称为曲线拟合的最小二乘法。
2021-04-22 10:59:40 978B 最小二乘法 matlab 程序
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用总体最小二乘法对Pisarenko算法进行分析谐波分解恢复。 可在MATLAB上仿真。
2021-04-15 13:33:50 883B matlab tls Pisarenko 谐波恢复
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ols,正交最小二乘法的matlab代码,在曲线拟合中可以使用到,有注释。ols,正交最小二乘法的matlab代码,在曲线拟合中可以使用到,有注释。
2021-04-14 10:20:09 5KB 正交最小二乘法 matlab代码
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旋转不变子空间ESPRIT算法,DOA空间谱估计中经典算法
2021-04-03 21:11:42 33KB ESPRIT算法
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最小二乘法拟合曲线matlab实现 拟合 最小二乘法 matlab 示例
2021-03-22 10:21:06 285B 拟合 最小二乘法 matlab
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MATLAB最小二乘法完整源代码
2021-02-10 21:02:12 2KB 最小二乘法 MATLAB