关于采用matlab进行指定非线性方程拟合的问题.docVIP

关于采用matlab进行指定非线性方程拟合的问题.doc

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1。优化工具箱的利用 函 数???????????? 描述 LSQLIN???? 有约束线性最小二乘优化 LSQNONNEG? 非负约束线性最小二乘优化问题 当有约束问题存在的时候,应该采用上面的方法代替Polyfit与反斜线(\)。具体例子请参阅优化工具箱文档中的相应利用这两个函数的例子。 d.? 非线性曲线拟合 利用MATLAB的内建函数 函数名?????????? 描述 FMINBND???? 只解决单变量固定区域的最小值问题 FMINSEARCH 多变量无约束非线性最小化问题(Nelder-Mead 方法)。 下面给出一个小例子展示一下如何利用FMINSEARCH 1. 首先生成数据 t=0:.1:10; t=t(:); Data=40*exp(-.5*t)+rand(size(t));? % 将数据加上随机噪声 2.写一个m文件,以曲线参数作为输入,以拟合误差作为输出 function sse=myfit(params,Input,Actural_Output) A=params(1); lamda=params(2); Fitted_Curve=A.*exp(-lamda*Input); Error_Vector=Fitted_Curve-Actural_Output; %当曲线拟合的时候,一个典型的质量评价标准就是误差平方和 sse=sum(Error_Vector.^2); %当然,也可以将sse写作:sse=Error_Vector(:)*Error_Vector(:); 3. 调用FMINSEARCH Strarting=rand(1,2); options=optimset(Display,iter); Estimates=fiminsearch(@myfit,Strarting,options,t,Data); plot(t,Data,*); hold on plot(t,Estimates(1)*exp(-Estimates(2)*t),r); Estimates将是一个包含了对原数据集进行估计的参数值的向量。 附图见后面: FMINSEARCH通常能够用来解决不连续情况,特别是如果他们不出现在解的附近的时候。它得到的通常也是局部解。FMINSEARCH只能够最小化实数值(也就是说,解的域必须只能包括实数,函数的输出只能够为实数值)。当感兴趣的是复数变量的域的时候,他们必须被分割为实部与虚部。 ※2.MATLAB的FIGURE窗口:最基本的拟合界面与数据统计工具 MATLAB通过基本的拟合界面也支持基本曲线拟合。利用这个界面,你可以快速地在简单易用的环境中实现许多基本的曲线拟合。这个界面可以实现以下功能: a. 通过比样条插值(spline interpolant)、hermite 插值、或者是高达10阶的多项式插值实现数据的拟合; b. 对给定数据同时实现多样插值的绘制; c. 绘制残差图; d. 检查拟合结果的残差的数值; e. 通过内插值或者外推插值评价一个拟合结果; f. 对拟合结果和残差的模进行图形绘制; g. 将拟合结果保存入MATLAB工作空间。 开发你的拟合应用的时候,你可以通过基本拟合(Basic Fitting)界面,也可以通过命令行函数,也可以同时作用。你可以通过基本拟合界面只能够实现2-D数据的拟合。然而,如果你用subplot绘制多个数据集,只要有至少一个数据集是2D的,那么就可以用基本拟合界面。 可以通过如下步骤激活基本拟合界面: 1. 绘制数据; 2. 从figure窗口的 Tools 菜单条下面选择Basic Fitting 菜单项; 有关Basic Fitting界面的更多信息,请查阅MATLAB帮助文档的相应部分。 注意:对于HP,IBM以及SGI平台,MATLAB6.0(R12.0)以及MATLAB6.1(R12.1)的基本拟合界面不受支持。 数据统计界面可以用来对图形中的每个数据集进行统计量的计算。可以通过如下步骤将数据统计界面激活: 1. 制数据; 2. 从figure窗口的 Tools 菜单条下面选择Data Statistics 菜单项;? ? ? 关于采用matlab进行指定非线性方程拟合的问题(2)? 一。优化工具箱函数 LSQNONLIN 解决非线性最小二乘法问题,包括非线性数据拟合问题 LSQCURVEFIT? 解决非线性数据拟合问题 下面给出利用这两个函数的例子: LSQNONLIN:利用这个函数最小化连续函数只能够找到句柄解。下面的例子说明利用LSQNONLIN函数用下面的函数进行拟合: ??? f = A + B exp(C*x)+D*exp(E*x) 对数据集x与y进行拟合,其中y是在给定x的情况下的期

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