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  5. Uncertainty Analysis and Experimental Validation of Identifying the Governing Equation of an Oscillator Using Sparse Regression
 
  • Details
2022
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Uncertainty Analysis and Experimental Validation of Identifying the Governing Equation of an Oscillator Using Sparse Regression

File(s)
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Hauptpublikation
applsci-12-00747-v2.pdf
CC BY 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 6.71 MB
TUDa URI
tuda/8063
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-205226
DOI
10.26083/tuprints-00020522
Autor:innen
Ren, Yaxiong ORCID 0000-0003-3686-644X
Adams, Christian ORCID 0000-0002-7307-8744
Melz, Tobias ORCID 0000-0002-1897-532X
Kurzbeschreibung (Abstract)

In recent years, the rapid growth of computing technology has enabled identifying mathematical models for vibration systems using measurement data instead of domain knowledge. Within this category, the method Sparse Identification of Nonlinear Dynamical Systems (SINDy) shows potential for interpretable identification. Therefore, in this work, a procedure of system identification based on the SINDy framework is developed and validated on a single-mass oscillator. To estimate the parameters in the SINDy model, two sparse regression methods are discussed. Compared with the Least Squares method with Sequential Threshold (LSST), which is the original estimation method from SINDy, the Least Squares method Post-LASSO (LSPL) shows better performance in numerical Monte Carlo Simulations (MCSs) of a single-mass oscillator in terms of sparseness, convergence, identified eigenfrequency, and coefficient of determination. Furthermore, the developed method SINDy-LSPL was successfully implemented with real measurement data of a single-mass oscillator with known theoretical parameters. The identified parameters using a sweep signal as excitation are more consistent and accurate than those identified using impulse excitation. In both cases, there exists a dependency of the identified parameter on the excitation amplitude that should be investigated in further research.

Freie Schlagworte

SINDy-LSPL

sparse regression

system identification...

vibration

uncertainty analysis

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Systemzuverlässigkeit, Adaptronik und Maschinenakustik (SAM)
DDC
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Applied Sciences
Jahrgang der Zeitschrift
12
Heftnummer der Zeitschrift
2
ISSN
2076-3417
Verlag
MDPI
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2022
Verlags-DOI
10.3390/app12020747
PPN
500549826

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