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一种新型的线性分段插值法的研究

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发表于 2011-6-18 09:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1 引言- B4 \6 [" \- y
在工业生产实践中,系统误差是不可避免而又必须加以校准的。对其较典型的处理是用模型法的非线性校正,即对系统误差进行理论分析和数学处理以建立起系统误差模型,再以此模型确定校正算法和数学表达式。作者在进行系统误差非线性校正中,除采用了传统的分段线性插值法,还根据具体情况采用了作者命名为逐次逼近线性插值法进行处理。通过对两种方法结果的比较,认为逐次逼近线性插值法效果良好,具有一定的实用价值。线性化处理软件编程法分三种方法:计算法、查表法、插值法;其中,插值法又分分段线性插值法、二次插值法、分段曲线拟合法、实验曲线的自动拟合法等。下面先简介分段线性插值法。4 q' V6 e: y" F$ T
2007129151952.gif
- R+ v9 p3 P/ m1 n$ b图1
; g7 |  o- o  N$ g( o7 Q$ k2 分段线性插值法& H' z" Q0 T1 q% p! ^- K+ J* y
此法较为常用,基本方法就是将y=f(x)曲线分成几段直线代替曲线。如图1示。& [' R/ j7 e  f  T; W
设非线性函数y=f(x)在区间[x0,xm]是单调的。过点(x0,f(x0)),(xm,f(xm))作直线U=F(x)=Ax+B,则在直线段区间中,其拟合误差:( Y1 o1 l# ]9 `: ?% O4 l( {  e  [& S
D=
6 D! d% G* ~3 u% b9 ]# ?0 |/ R( nF(x)-f(x)3 u& P) T. L' n2 U
f(x)+ ~( Y1 c+ q% N% k# ~
若该段最大误差点不大于允许误差时,可用直线U=F(x)拟合曲线u=f(x),否则可将区间再细分分化为两个子区间,分别作折线进行误差判断。这样按上述方法不断进行区间划分,直至各子区间m(x)均满足为止。
) q6 a# ~0 t; ~- [由于输入-输出函数的非线性,且要求各子区间的拟合最大误差满足△max≤δ,因而各子区间长度不一。这就涉及到了区间划分问题。分段线性插值法使用优选法进行区间划分,即使用系数0.618。如图1所示,从xm处向低值截取xk=0.618(xm-x0)的一段为第二区间,(x0,xk)为第一区间。连接点(xk,f(xk)),(xm,f(xm)),既得区间[xk,xm]的拟合折线为:1 I( j* w3 ^' E7 W: V0 @" s2 d/ b6 k& N% `( E
F1=A1x+B1* S) P: U3 W1 n, }  x) }2 N: \3 a0 J
A1=(f(xm)-f(xk))/(xm-xk),B1=f(xm)-A1x1m7 q, @: G$ g8 @9 j- `
依次类推,可知第i个子区间的拟合折线为:
& {7 R6 r9 l+ gFi=Aix+Bi
2 U. _/ u' o. d# Y) }: F/ m: hAi=(f(x(i+1)m)-f(xim))/(x(i+1)m-xim),Bi=f(xim)-Aixim
0 o" j: u! a% Y若f(x)为非单调曲线,则可先通过df/dx=0求出各极点,以便化为单调区,再在各单调区间应用上述方法进行拟合。
- ]" n! K! m+ w5 z5 |" [4 V 200712915200.gif
4 v( N+ T- D# G+ I2 }8 b5 {图2 二分法分段线性插值法1 f1 c. K% Z- q1 D6 r7 J1 P+ w
3 逐次逼近线性插值法
2 F# Y+ J) Q! `9 G1 W, O; x9 S- p6 D0 m! \
作者在对分段线性插值法的作用中发现,该法中公式的系数取0.618,这对均匀数组来说易引起编程错觉。如在求区间段中,当m-k=2时,X=x[m]-0.618(x[m]-x[k]),则x[m]
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