具有误差预测修正的DMC算法_张爱新
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基于DMC的航空摄影测量误差分析和质量控制方法摘要:数字化基础地理信息已成为国土、测绘、水利、公路、铁路、城建、灾害监测、通信等领域进行决策、管理、规划、建设不可缺少的支撑手段。
航空摄影是快速获取地理信息的重要技术手段,是更新国家地形图以及建立地理信息数据库的重要资料源,在空间信息的获取与更新中起着不可替代的作用。
文章重点就基于DMC的航空摄影测量误差分析和质量控制方法进行研究分析,以供参考和借鉴。
关键字:DMC;航空摄影;测量误差;质量控制引言在航空摄影测量技术的应用中,如果技术分类不同,具体的操作就会有所区别,要根据不同分类来开展技术。
在应用中要完成地形技术测量任务还要完成非地形技术测量任务,两种测量方式上的不同,造成测量的价值不同,两种测量都为各领域的发展做出了贡献。
在航空摄影测量中要掌握具体的要点,根据不同作业方式来开展技术。
1航空摄影测量技术的分类1.1按摄影的位置分在航空摄影测量技术的分类中,按摄影位置进行分类,包括航天摄影测量技术、航空摄影测量技术和地面摄影测量技术。
其中航空摄影测量技术通过航天摄影来完成整体测量,要根据具体的测量对象进行不同的研究。
航天测量的测量距离相对更远,技术水平也更难达到标准,对摄影及测量人员的要求也更严格,并且环境造成的干扰对摄影的影响也更大。
工作人员需要更精细的测量,并对地形进行精准的勘测,来保证摄影测量技术符合测量和勘测的规定。
航空摄影测量技术是指在空中进行摄影并根据比例尺对具体的距离进行计算的过程,航空摄影测量一般是在飞机上。
而地面摄影测量技术一般需要对摄影进行处理,使形状、大小等综合数据达到预期的效果,通过采用地面测摄影测量技术使很多难以测量、难以勘测、难以计算的地形得到勘测,很多大坝和地形复杂铁路的测量就采用地面摄影测量技术,它攻克了地形勘测带来的危险,为地域勘测服务。
目前有很多领域把三种技术结合在一起,达到了为摄影测量和勘测服务的目的。
1.2按研究对象分在航空摄影测量技术的分类中按研究对象可分为地形摄影测量技术和非地形摄影测量技术,地形测量是指对地形图的测绘过程,通过对地表和地形在水平面的投影中显现的数据,把数据按比例尺进行缩放来实现摄影和测量的目地。
高分辨质谱误差计算研究一、概述高分辨质谱技术作为一种精密的分析工具,已被广泛应用于生物医药、化工、环境保护等领域。
在质谱分析中,误差计算是一个重要的研究课题,对于提高质谱分析的精准度和可靠性具有重要意义。
本文将就高分辨质谱误差计算进行深入探讨。
二、高分辨质谱技术概述高分辨质谱技术是指质谱仪具有较高的分辨率和质量精度,能够准确鉴定化合物的分子结构和组成。
其主要应用包括蛋白质组学、代谢组学、药物分析等领域。
高分辨质谱技术的出现,推动了质谱分析领域的发展,为化学和生物学研究提供了更加精确的工具。
三、误差计算的意义误差计算是指利用数学方法对实验测量数据进行分析,得出真实值与测量值之间的差距。
在高分辨质谱分析中,误差计算可以帮助研究人员准确地确定目标化合物的质谱峰位置、峰面积和峰宽,从而提高分析结果的准确性和可信度。
四、高分辨质谱误差计算方法目前,常见的高分辨质谱误差计算方法包括质点质谱法、四元数质谱法、假点质谱法等。
这些方法从不同角度对误差进行了计算和修正,能够有效提高质谱分析的精准度。
其中,质点质谱法是一种常用的误差计算方法,通过对质谱峰的位置、面积和形状进行精细分析,可以得到较为准确的误差数据。
五、误差计算在高分辨质谱分析中的应用高分辨质谱误差计算在蛋白质质谱与代谢组学等研究领域具有重要应用价值。
在蛋白质质谱中,误差计算可以帮助确定蛋白质的分子量和氨基酸序列,为蛋白质结构和功能研究提供有力支持。
在代谢组学研究中,误差计算可以准确识别和定量代谢产物,为代谢通路的研究提供坚实基础。
六、高分辨质谱误差计算的挑战和前景尽管高分辨质谱误差计算方法已经取得了一定的进展,但仍然面临一些挑战。
复杂的样品矩阵、质谱仪性能的波动和峰形的变化等因素都会对误差计算产生影响。
未来的研究需要从多个角度对误差计算进行进一步优化,提高其对复杂样品的适用性和稳定性。
七、结论高分辨质谱误差计算是一个重要的研究课题,对于提高质谱分析的准确性和可靠性具有重要意义。
Macom校准算法
随着自动驾驶技术以及机器人控制技术的不断发展及逐渐火热,模型预测控制(MPC)算法作为一种先进的控制算法,其应用范围与领
域得到了进一步拓展与延伸。
目前提出的模型预测控制算法主要有基于非参数模型的模型算法控制(MAC)和动态矩阵控制(DMC),以及基于参数模型的广义预测控制(GPC)和广义预测几点配置控制(GPP)。
虽然模型预测控制算法的种类有多种,但始终离不开这三大要素:预测模型——对未来一段时间内的输出进行预测;
滚动优化——滚动进行有限时域在线优化(最优控制);
反馈校正——通过预测误差反馈,修正预测模型,提高预测精度。
MAC作为一种非参数模型,以系统脉冲响应作为内部预测模型,通过过去与当前的输入输出状态,根据系统的预测模型来预测系统未来的输出状态。
通过分析MAC算法的过程可以大致了解模型预测控制(MPC)的实现过程,但在具体设计时,还有一些设计细节需要注意,
如控制时域、预测时域长度的选择,权重矩阵系数的调节等都是需要注意的。
具有误差预测修正的DMC算法
张爱新
【期刊名称】《石油化工高等学校学报》
【年(卷),期】1998(011)001
【总页数】4页(P83-86)
【作者】张爱新
【作者单位】抚顺石油学院自动化系
【正文语种】中文
【中图分类】TP273
【相关文献】
1.具有半球形足端的六足机器人步态修正算法 [J], 金波;陈诚;李伟
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5.具有误差预测修正的预测控制算法 [J], 古钟璧;王祯学;王苇
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基于DMC的航空摄影测量误差分析和质量控制方法研究DMC航空摄影测量是一种空中取像测量的新方法,它是由美国开发,广泛应用于工程测量、地质勘探、国土调查等多方面的一种技术,具有,测量方便、耗时少、精确度高等多个特点。
但是,其测量仍然存在着一些影响精确度的因素,本文笔者就从这些因素出发探讨其误差以及质量控制的方法。
希望能为其发展助力。
标签:DMC 误差分析质量控制措施0前言随着21世纪信息化时代的到来,我国的发展越来越快,当前,我国的社会主义市场经济体制已经逐步得到完善,这使得我国的经济发展迅速,在短短几十年间就成为了世界第二大经济国。
在这一背景下,我国各项事业的发展进程逐步加快,得到了极大的拓展和发育。
但是在我国经济越来越好的今天,人们对工程的需求越来越高,而工程的测量是工程质量的保障。
因此,在工程测量方面我国做了大量的研究,得到了许多的工程测量方法,极大的提高了测量的简便性和精确度,为我国各类工程事业的进步有着巨大的帮助。
但是,我国工程测量的发展速度过快,因此根基略显浮夸,对这类技术的管理和应用很不完善,这制约着我国工程测量的整体、和谐发展,更使得这一技术的作用难以得到充分的发挥。
DMC作为一种引进的技术,属于新型技术的一类,我国缺乏应用的经验,更缺乏相关的数据,难以对其进行进一步的开发。
因此我们在DMC的应用中,难免会出现一定的误差,制约着其作用的发挥。
因此,要使DMC航空摄影测量技术的到发展并得到更广泛的应用,我们必须要找到其误差出现的诸多原因,并根据这些原因进行研究,找到有针对性的解决方案,从而达到测量质量控制的相关方法,为此技术作用的全面体现提供帮助。
本文笔者就是从此出发展开的论述,在研究当中,笔者对相关的文献资料进行了大量的概括,得到了一些有效的数据,并对国外相关技术做了研究和探讨,从对比角度得出了我国面临的DMC方面的困境,此外,笔者在实际测量中,也对研究所得进行了实践,下面,笔者就对此展开详细的论述。
一种多变量系统分散优化DMC算法
李嗣福;陈忠保;刘勇;赵守忠
【期刊名称】《控制理论与应用》
【年(卷),期】2000(017)001
【摘要】提出一种多变量系统的分散优化动态矩阵控制(DMC)算法.该算法利用预测控制滚动优化的特点,将多变量系统DMC算法分散为若干单变量系统的DMC 算法,使多变量DMC算法参数设计和算法求解计算大为简化.
【总页数】5页(P102-106)
【作者】李嗣福;陈忠保;刘勇;赵守忠
【作者单位】中国科学技术大学自动化系·合肥,230027;中国科学技术大学自动化系·合肥,230027;中国科学技术大学自动化系·合肥,230027;中国科学技术大学自动化系·合肥,230027
【正文语种】中文
【中图分类】O23
【相关文献】
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5.基于改进遗传算法的多变量DMC参数优化 [J], 王岱鹏;何同祥
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