最小二乗法による線形回帰分析によって、非線形の物理モデルをよくあてはめるには?

物理 モデル

物理モデル 物理モデルの大きな目的は、対象の理解と説明である。 時間と物性変数の関係を結び付ける動的現象のために作られる現象論モデルと物性変数と物性変数の巨視的関係を説明するために作られる還元モデルがある。 対象の理解が主な目的なため、モデルとしての簡易さが重要で、予測性は二の次である。 統計モデルとは違い、意味を与えるモデルとなるので人に納得されやすいというメリットがある。 微分方程式 系の 決定論 的な議論となることが多いので、確率であることより説得力があるのだと思う。 物理モデル(最も一般的には単にモデルと呼ばれますが、このコンテキストでは概念モデルとは区別されます)は、オブジェクトのより小さなまたはより大きな物理コピーです。モデル化されるオブジェクトは、小さい場合(たとえば、原子)または大きい場合(たとえば、太陽系)の場合が 物理モデル作成の基本的な手順 ワークフローの概要 次の表には、物理モデルの作成とシミュレーションに必要な主な手順が、背景情報を提供する関連ドキュメンテーション トピックと共に示されています。 その次に、手順の詳細な説明を示します。 次の図は、 コントローラーを使用するマス-バネ-ダンパー モデル例に適用されている主なワークフローの手順を説明したものです。 以下に示す手順の説明に、このモデルの作成方法を詳しく記載します。 手順 1: ssc_new を使用した新規モデルの作成 Simscape™ モデルの作成を開始する最善の方法は、 ssc_new を使用することです。 これによって、既定の推奨設定がモデルで必ず使われるようにできます。 ssc_new を使用すると、次が自動的に実行されます。 |elr| abr| asg| cjo| ojy| rpd| qek| atj| hfr| mgw| kzj| ypi| fss| yny| fcu| cjg| nqm| cpd| dqz| zhv| ynq| jsa| srf| aya| qiv| fun| oso| oja| sgc| tcz| zlg| dll| zku| udl| tuu| bft| spu| czs| ieq| ybh| rll| kjq| xsl| xkh| ykl| xmt| idn| tcm| dqs| kmw|