主要内容

模型降阶

模型阶降,低阶近似,极零抵消

使用低阶模型可以简化分析和控制设计。更简单的模型也比高阶模型更容易理解和操作。通过线性化复杂的Simulink得到的高阶模型万博1manbetx®模型、相互连接的模型元素或其他源可能包含对应用程序的动态没有太大贡献的状态。使用减速器模型应用程序,减少模型的顺序任务,或者函数,例如balredminreal减少模型顺序,同时保留对您的应用程序很重要的模型特征。

有关减少模型订单方法的更多信息,请参见减少模型基础

应用程序

减速器模型 降低线性时不变(LTI)模型的复杂度

住编辑任务

减少模型的顺序 在实时编辑器中降低线性时不变(LTI)模型的复杂性

功能

全部展开

balred 模型降阶
balredOptions 为模型订单减少创建选项集
balreal 基于gramian的状态空间实现的输入/输出平衡
hsvd (不推荐)动态系统的Hankel奇异值
hsvplot 绘制汉克尔奇异值并返回绘制句柄
hsvdOptions (不推荐)创建Hankel奇异值计算和输入/输出平衡选项集
minreal 最小实现或极零抵消
sminreal 结构钢管/零取消
莫德雷德 从状态空间模型中删除状态
freqsep 慢快中子分解
freqsepOptions 慢速分解的选项

主题

减少模型基础

简化模型阶数可以通过提供更容易理解和操作的更简单的模型来简化分析和控制设计。

使用Model Reducer App减少模型订单

交互式地减少模型的顺序,同时保持重要的动态。

实时编辑器中的模型缩减

交互式地执行模型缩减,并使用Reduce model Order任务在实时脚本中生成代码。

平衡截断模型缩减

通过去除具有较低能量贡献的状态来计算高阶模型的低阶近似。

Pole-Zero简化

通过取消极零对或消除对整体模型响应没有影响的状态来降低模型阶次。

减少模式选择模型

通过消除特定频率范围之外的极点来降低模型阶次。

在模型减速器应用程序中可视化降阶模型

检查并比较原始模型和简化模型的时域和频域响应。