RU2622852C1 - Адаптивное цифровое сглаживающее и прогнозирующее устройство - Google Patents

Адаптивное цифровое сглаживающее и прогнозирующее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2622852C1
RU2622852C1 RU2016131699A RU2016131699A RU2622852C1 RU 2622852 C1 RU2622852 C1 RU 2622852C1 RU 2016131699 A RU2016131699 A RU 2016131699A RU 2016131699 A RU2016131699 A RU 2016131699A RU 2622852 C1 RU2622852 C1 RU 2622852C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
multiplexer
subunit
adder
Prior art date
Application number
RU2016131699A
Other languages
English (en)
Inventor
Камиль Хабибович Гильфанов
Сергей Викторович Карпеев
Андрей Геннадьевич Магданов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ")
Priority to RU2016131699A priority Critical patent/RU2622852C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2622852C1 publication Critical patent/RU2622852C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B13/00Adaptive control systems, i.e. systems automatically adjusting themselves to have a performance which is optimum according to some preassigned criterion
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F17/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
    • G06F17/10Complex mathematical operations
    • G06F17/17Function evaluation by approximation methods, e.g. inter- or extrapolation, smoothing, least mean square method

Landscapes

  • Complex Calculations (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам обработки информации для прогнозирования стационарных и нестационарных случайных процессов. Технический результат заключается в повышении точности прогноза на динамических режимах. Для этого в блок прогноза адаптивного цифрового сглаживающего и прогнозирующего устройства введена схема коррекции кода прогноза на динамике из двух сумматоров и мультиплексора. 6 ил., 1 прилож.

Description

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для сглаживания и прогнозирования стационарных и нестационарных случайных процессов, повышения качества и точности управления в цифровых системах наведения различных (в т.ч. баллистических) объектов: ракет, бомб и ПТУРСов.
Известно цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство (патент РФ №2515215, МПК G06F 17/17, 6.02.2013, бюл. №13), содержащее блок сглаживания и блок прогноза, в состав которого входят: два вычитателя, узел управления динамикой прогноза, два субблока квадратичного и линейного прогнозов и субблок расчета первой производной в (n-1)-й расчетной точке предыстории входного сглаженного процесса. Устройство функционально ограничено.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является выбранное в качестве прототипа адаптивное цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство (патент РФ №2517322, МПК G06F 17/17, 21.05.2013, бюл. №15), содержащее блок сглаживания и блок прогноза, в состав последнего входят: два вычитателя, узел управления динамикой прогноза, два субблока квадратичного и линейного прогнозов, субблок расчета первой призводной в (n-1)-й расчетной точке предыстории входного процесса и блок адаптации. Устройство имеет относительно большой объем оборудования и также функционально ограничено.
На практике по характеру изменения во времени дискретные случайные процессы (СП) можно разделить на два вида (режима): установившийся (стационарный) и переходный (в дальнейшем «динамика»). Первый характеризуется установившейся скоростью медианы (детерминированной основы) СП, второй имеет нелинейный характер и занимает относительно небольшое время перехода медианы СП на новую установившуюся скорость. Спектр изменения режима по скорости медианы СП может занимать достаточно большой диапазон: от медленно меняющегося до высоких скоростей (почти скачка).
Аналитические операторы прогноза в прототипе рассчитываются по 3-м точкам (уп, уп-1, уп-2) 2-х уровневого буфера предыстории входного сглаженного СП. С началом динамики (переходом на другую скорость медианы СП) новая (свежая) информация (уп) поступает только на 1-й уровень буфера предыстории, на втором уровне (уп-1, уп-2) сохраняются данные старого режима: естественно, получаемые текущие дискреты прогноза существенно отличаются от реалий и не могут быть использованы. В аналогах и прототипе по этой причине прогноз вообще отключается и восстанавливается по мере заполнения буферов обоих уровней предыстории данными нового стационарного режима. Переменная величина прогноза нетехнологична и делает невозможным ее использование по прямому назначению (например, для расчета упреждения и, соответственно, гарантированного уничтожения маневрирующей цели).
Техническая задача для предлагаемого устройства заключается в расширении функциональных возможностей путем сохранения постоянного (заданного) значения времени (глубины) прогноза и на динамических (переходных) режимах работы устройства.
Поэтому в адаптивном цифровом сглаживающем и прогнозирующем устройстве, в состав которого входят: блок сглаживания, содержащий m=32 последовательно соединенных каналов, регистр и мультиплексор, причем выходы каждого m=1, 2, 4, 8, 16 и 32-го каналов заведены на информационные входы мультиплексора, адресный вход которого подключен к выходу регистра, вход последнего подсоединен к второму управляющему входу устройства для задания степени (эффективности) сглаживания k=0, 1, 2, 3, 4 или 5 (m=2k), а вход первого канала является информационным входом (хп) устройства, и блок прогноза, содержащий первый и второй вычитатели, каждый из которых включает в себя буфер регистровой памяти, мультиплексор, блок инверторов и сумматор, причем вход первого вычитателя подключен к выходу мультиплексора блока сглаживания; субблок расчета квадратичного прогноза, содержащий два сумматора и инвертор, причем выход второго сумматора является выходом субблока; субблок расчета линейного прогноза из одного сумматора, выходные шины которого являются выходом субблока; узел управления динамикой прогноза, содержащий регистр ввода уставки времени прогноза, вход которого является первым управляющим входом устройства, задающим интервал прогноза, инвертор, счетчик и мультиплексор, причем выходные шины регистра ввода уставки времени прогноза подключены непосредственно к первому входу мультиплексора, монтажно сдвинутые вправо на три разряда - к второму входу мультиплексора и монтажно сдвинутые влево на один разряд, через инвертор, - к входу счетчика, выход мультиплексора соединен с адресными входами мультиплексоров обоих вычитателей; сумматор усреднения дискрет выходов субблоков квадратичного и линейного прогнозов, выходные шины которого монтажно сдвинуты вправо (в сторону младших разрядов) на один разряд; субблок расчета первой производной из одного сумматора, выход которого является выходом субблока с кодом первой производной (у'n-1) во второй (n-1)-й расчетной точке буфера предыстории входного процесса; узел тактирования блока прогноза, содержащий элемент задержки, триггер, генератор импульсов, элемент И и регистр сдвига; субблок подсчета приращений скорости процесса, содержащий схему формирования абсолютного значения первой производной (у'n-1), два последовательно соединенных регистра хранения текущей у'n-1[(wT)] и предыдущей у'n-1[(w-1)T)] дискреты скорости процесса, два параллельных канала (на рост и снижение) подсчета приращения скорости процесса, в состав каждого из которых входят компаратор, два элемента И и четырехразрядный счетчик приращений, элемент ИЛИ и триггер режима, причем выход первого элемента И в каждом канале подключен к счетному входу счетчика и на шину сброса в «0» счетчика другого канала, выход элемента ИЛИ заведен на вход установки в «1» триггера режима и на шину записи счетчика узла управления динамикой прогноза, а выход прямого переноса этого счетчика соединен с шиной сброса в «0» триггера, прямой («1») выход которого подключен к адресному входу мультиплексора узла управления динамикой, выход субблока расчета первой производной через схему формирования ее абсолютного значения заведен на вход первого регистра субблока подсчета приращений, а выходы обоих регистров подключены соответственно к входам компараторов обоих каналов, для решения поставленной задачи в блок прогноза введена схема коррекции кода прогноза на динамике, содержащая два сумматора, инвертор и мультиплексор, причем первые входы обоих сумматоров подключены к выходу блока сглаживания, второй вход первого сумматора соединен с выходом инвертора второго вычитателя, выходные шины первого сумматора, монтажно сдвинутые влево (в сторону старших разрядов) на два разряда, заведены на второй вход второго сумматора, выход которого подключен к второму информационному входу мультиплексора, первый информационный вход которого соединен с выходной шиной сумматора усреднения, адресный вход мультиплексора заведен на («1») выход триггера субблока подсчета приращений скорости процесса, а выход мультиплексора является информационным выходом устройства.
Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых изображены: на фиг. 1 - блок-схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 - блок-схема одного канала блока сглаживания; на фиг. 3 - блок-схема узла тактирования блока прогноза; на фиг. 4 - схема формирования абсолютного значения скорости СП; на фиг. 5 - графическая интерпретация вывода формулы коррекции кода прогноза на динамике; на фиг. 6 - метрологическая характеристика блока сглаживания на m=64 канала; приложение (на 5-ти листах) - результаты моделирования работы устройства на ЭВМ при обработке нестационарного случайного процесса.
Известны формулы операторов прогноза, полученные аналитически с помощью аппроксимирующих многочленов по трем точкам (ординатам) буфера предыстории входного случайного дискретного процесса по способу наименьших квадратов (Милн В.Э. Численный анализ. М.: «ИЛ», 1951, стр. 212), по аппроксимирующему многочлену второй степени (квадратичному):
Figure 00000001
первой степени (линейному):
Figure 00000002
,
или
Figure 00000003
Кроме того, известны формулы численного дифференцирования для равноотстоящих точек, выраженные через значения функции в этих точках (Демидович Б.П. и Марон И.А. Основы вычислительной математики. М.: «ФМ», 1960, гл. XV, §4, стр. 573), в частности, для трех точек имеем:
Figure 00000004
где уп - первая (текущая) расчетная точка (ордината);
Уп-1, уп-2 - соответственно вторая и третья расчетные точки (ординаты) двухуровневого буфера хранения предыстории входной сглаженной дискретной последовательности. В численном анализе - это система равноотстоящих точек с шагом h, в реальном масштабе времени Н=h - это время (глубина) прогноза, причем период хранения текущей информации в буферах памяти предыстории составляет два интервала прогноза Bt=2h.
По аналогии с методами исчисления конечных разностей для численного дифференцирования и экстраполяции обозначим:
Δу1=(2упп-1) - как биразность первого уровня предыстории входной дискретной последовательности, т.е. разность между удвоенной текущей и предыдущей ординатами процесса;
Δу2=(2уп-1п-2) - биразность второго уровня предыстории.
После преобразования уравнений (1) и (2) с целью упрощения и с учетом биразностей получим следующие эмпирические выражения для операторов квадратичного и линейного прогнозов:
Figure 00000005
Figure 00000006
Предлагаемое устройство реализуют операторы прогноза и дифференцирования по формулам (3), (4) и (5), причем основными элементами схемы являются сумматор и блок инверторов, а умножение коэффициентов на слагаемые выполняются соответствующими монтажными сдвигами шин последних при вводе в сумматор. Такие операции на блок-схеме (см. фиг. 1) обозначены кружочком.
Устройство содержит (см. фиг. 1) блок сглаживания 1, состоящий из многоканального цифрового сглаживающего устройства 2 на m=32 последовательно соединенных канала (см. авт.св. СССР №686034, кл. G06F 15/32, 1979 и №748417, 1980), регистра 3 задания степени сглаживания (к) и мультиплексора 4; блок прогноза, содержащий два последовательно соединенных вычитателя 5 и 6, каждый из которых включает в себя буфер регистровой памяти 7 из (А) последовательно соединенных регистров 8, мультиплексор 9, блок инверторов 10 (в предположении, что мультиплексор не имеет инверсных выходов) и сумматор 11; субблок 12 расчета квадратичного прогноза, содержащий блок инверторов 13, первый 14 и второй 15 сумматоры, выход последнего является выходом субблока; субблок 16 расчета линейного прогноза из инвертора 17 и сумматора 18, шины выхода которого являются выходом субблока; сумматор 19 усреднения кодов выходов обоих субблоков прогноза 12 и 16; субблок 20 расчета первой производной (у'n-1) из сумматора 21, на выходе которого устанавливается код оценки первой производной входного процесса в (n-1)-й расчетной точке буфера предыстории; субблок 22 подсчета приращений скорости процесса, содержащий схему 23 формирования абсолютного значения скорости (у'n-1), включающую в себя (см. фиг. 4) мультиплексор 24 и инвертор 25, последовательно соединенные регистры 26 и 27 (формирующие буфер предыстории приращений скорости процесса), два компаратора 28 и 29, два элемента И 30 и 31, два 4-х разрядных счетчика 32 и 33 приращений скорости процесса (роста и снижения), два элемента И 34 и 35, элемент ИЛИ 36 и триггер режима 37 (ТГ); узел 38 управления динамикой прогноза, содержащий регистр 39 ввода уставки времени прогноза, вход 40 которого является первым управляющим входом устройства, через который вводится время прогноза h=AT, где Т - цикл работы устройства, А - количество (макс. адрес) регистров 8 в буфере 7 предыстории процесса, инвертор 41, счетчик 42 продолжительности (2h) работы блока прогноза на динамике и мультиплексор 43; второй управляющий вход 44 ввода степени сглаживания (к) СП, информационный (хп) 45 и тактирующий (fT) 46 входы устройства; канал 47 (см. фиг. 2) сглаживающего устройства 2 состоит из сумматора 48 и регистра 49; узел 50 тактирования блока прогноза (см. фиг. 3) содержит элемент задержки 51, триггер 52, генератор импульсов 53 (fг), элемент И 54 и регистр сдвига 55; схема 56 коррекции кода прогноза на динамике содержит два сумматора 57, 58 и мультиплексор 59, выход которого является выходом 60 устройства.
Если в прототипе и аналогах для определения момента перехода стационарного режима на динамику используется алгоритм фиксации серии из 8-ми отклонений от медианы процесса одного знака подряд, то в предложенном устройстве (ввиду отсутствия блока сглаживания, работающего с отклонениями) для этой же цели введен субблок 22 подсчета приращений скорости процесса, в котором тоже фиксируется серия но из 8-ми подряд приращений роста (или снижения) скорости процесса.
Приращение - это результат сравнения на каждом такте текущего и предыдущего значения первой производной процесса в (n-1)-й расчетной точке буфера предыстории. С переходом на динамику (ТГ=1) устройство начинает работать не с полным (h), а с усеченным в 8 раз буфером предыстории, т.е. в расчете кода прогноза участвуют только текущие («свежие») дискреты входного процесса, соответственно, получаемый код прогноза дает точную картину изменения (роста или снижения) входного процесса на динамике, но только для уменьшенного в 8 раз времени (глубины) прогноза hk=h/8 (условно его можно назвать технологическим).
Для приведения кода прогноза на динамике к заданному интервалу h в устройство введена схема 56 коррекции кода прогноза. Графическая интерпретация алгоритма работы этой схемы, опирающегося на постулат о линейной аппроксимации медианы входного процесса, представлена на фиг. 5.
Пусть ΔKn=(Yn-Yk n-2) - корректирующая разность прогноза на динамике, hk=h/8, h=8hk,
Figure 00000007
, тогда в соответствии с известными соотношениями сторон в подобных треугольниках имеем:
Figure 00000008
Уравнение (7) реализовано в предложенном устройстве в схеме 56 коррекции кода прогноза на динамике для заданного времени (глубины) прогноза h.
Цикл работы устройства состоит из двух тактов. В первом завершает работу блок сглаживания 1, каждый канал которого реализует оператор экспоненциального сглаживания
Figure 00000009
. Эффективность сглаживания (см. фиг. 6) выбирается заданием с входа 44 степени k=0, 1, 2, 3, 4 или 5, которая в свою очередь определяет число задействованных каналов сглаживания m=2k (1, 2, 4, 8, 16 или 32).
Во втором такте узел тактирования 50 первой серией мини-тактов ("а", "b") инициирует работу двух вычитателей 5 и 6, субблоков 20, 12 и 16 расчета по формулам (3), (4) и (5) первой производной, квадратичной и линейной составляющих блока прогноза. Сумма кодов последних усредняется Yn+1=Yn+1[SR]=(Yn+1[KB3]+Yn+1[ЛН3])/2 в сумматоре 20 и выдается через мультиплексор 59 на выход устройства 60 только на стационарном режиме (ТГ=0).
Вторая серия мини-тактов ("с", "d", "е") формирует работу субблока 22 подсчета приращений скорости процесса. Субблок предназначен для переключения стационарного (ТГ=0) режима на динамику (ТГ=1).
Тактовым сигналом ("с") в регистр 27 из регистра 26 переписывается предыдущая у'n-1[(w-1)T], а в последний - текущая у'n-1[wT] дискрета абсолютного значения скорости процесса. Субблок можно разделить на два параллельных канала подсчета количества приращений скорости процесса: падающей и возрастающей. Рассмотрим работу последнего: при положительном соотношении А>В (у'n-1[wT] > у'n-1[(w-1)T]) в компараторе 28 тактовый сигнал ("d") поступает на счетный вход счетчика приращений 32 и одновременно сбрасывает в «0» счетчик 33 другого канала. Поступление на счетчик 32 подряд Nd=8 и более импульсов означает, что процесс из стационарного перешел на динамику (переходный). Высокий уровень («1») выхода 4-го разряда счетчика 32 разрешает сигналу ("е") установить триггер режима 37 в «1» (ТГ=1) и переписать из регистра 39 в счетчик 42 узла 38 управления динамикой в инверсном коде количество тактов (2h), т.е. время работы устройства на динамическом режиме. Прямой выход («1») триггера 37 разрешает выдачу кода прогноза Yd n+1 на динамике (уже соответствующего заданному времени прогноза h) с сумматора 58 схемы коррекции 56 кода прогноза на динамике через мультиплексор 59 на выход устройства 60 и переключает мультиплексор 43 узла 38 управления динамикой на работу блока прогноза только с 1/8 частью буфера предыстории процесса, соответственно с hk=h/8 (технологическим) интервалом (временем) прогноза.
Переход устройства с динамики на стационарный режим осуществляется сбросом в «0» триггера режима (ТГ=0) импульсом прямого переноса счетчика 42 узла управления 38, т.е. только после заполнения (2h) буфера предыстории процесса новой информацией на новом режиме. Соответственно, мультиплексоры 43 и 59 переключаются на выдачу в буфер предыстории заданного интервала (времени) прогноза h, а на выход устройства аналитического кода прогноза Yn+1.
В приложении приведены результаты моделирования работы устройства.
Колонка №5:
ΔPk=(Yn[w+h]-Yn+1) - погрешность прогноза с коррекцией на динамике (ТГ=1).
Колонка №8:
ΔР=(Yn[w+h]-Yn+1[SR]) - погрешность прогноза без коррекции на динамике.
Колонки №6 и №9:
% - точность прогноза в %.
Доработка (модернизация и упрощение) аналитических операторов прогноза и производных под применение арифметических операций (умножение и деление) кратных степени 2 и замена последних, в свою очередь, на монтажные сдвиги шин слагаемых многочленов при вводе (или выводе) в сумматор позволяет упростить устройство (отказаться от микропроцессора), повысить на порядок быстродействие и снизить аппаратурные затраты на изготовление электронных компонентов систем управления и наведения ракет, бомб и ПТУРСов, особенно в массовом производстве.

Claims (1)

  1. Адаптивное цифровое сглаживающее и прогнозирующее устройство, в состав которого входят: блок сглаживания, содержащий m=32 последовательно соединенных каналов, регистр и мультиплексор, причем выходы каждого m=1, 2, 4, 8, 16 и 32-го каналов заведены на информационные входы мультиплексора, адресный вход которого подключен к выходу регистра, вход последнего подсоединен к второму управляющему входу устройства для задания степени (эффективности) сглаживания k=0, 1, 2, 3, 4 или 5 (m=2k), а вход первого канала является информационным входом (хп) устройства, и блок прогноза, содержащий первый и второй вычитатели, каждый из которых включает в себя буфер регистровой памяти, мультиплексор, блок инверторов и сумматор, причем вход первого вычитателя подключен к выходу мультиплексора блока сглаживания; субблок расчета квадратичного прогноза, содержащий два сумматора и инвертор, причем выход второго сумматора является выходом субблока; субблок расчета линейного прогноза из одного сумматора, выходные шины которого являются выходом субблока; узел управления динамикой прогноза, содержащий регистр ввода уставки времени прогноза, вход которого является первым управляющим входом устройства, задающим интервал прогноза, инвертор, счетчик и мультиплексор, причем выходные шины регистра ввода уставки времени прогноза подключены непосредственно к первому входу мультиплексора, монтажно сдвинутые вправо на три разряда - к второму входу мультиплексора и монтажно сдвинутые влево на один разряд через инвертор, - к входу счетчика, выход мультиплексора соединен с адресными входами мультиплексоров обоих вычитателей; сумматор усреднения дискрет выходов субблоков квадратичного и линейного прогнозов, выходные шины которого монтажно сдвинуты вправо (в сторону младших разрядов) на один разряд; субблок расчета первой производной из одного сумматора, выход которого является выходом субблока с кодом первой производной (y'n-1) во второй (n-1)-й расчетной точке буфера предыстории входного процесса; узел тактирования блока прогноза, содержащий элемент задержки, триггер, генератор импульсов, элемент И и регистр сдвига; субблок подсчета приращений скорости процесса, содержащий схему формирования абсолютного значения первой производной (y'n-1), два последовательно соединенных регистра хранения текущей y'n-1[(wT)] и предыдущей y'n-1[(w-1)T)] дискреты скорости процесса, два параллельных канала (на рост и снижение) подсчета приращения скорости процесса, в состав каждого из которых входят компаратор, два элемента И и четырехразрядный счетчик приращений, элемент ИЛИ и триггер режима, причем выход первого элемента И в каждом канале подключен к счетному входу счетчика и на шину сброса в «0» счетчика другого канала, выход элемента ИЛИ заведен на вход установки в «1» триггера режима и на шину записи счетчика узла управления динамикой прогноза, а выход прямого переноса этого счетчика соединен с шиной сброса в «0» триггера, прямой («1») выход которого подключен к адресному входу мультиплексора узла управления динамикой, выход субблока расчета первой производной через схему формирования ее абсолютного значения заведен на вход первого регистра субблока подсчета приращений, а выходы обоих регистров подключены соответственно к входам компараторов обоих каналов, отличающееся тем, что в блок прогноза введена схема коррекции кода прогноза на динамике, содержащая два сумматора, инвертор и мультиплексор, причем первые входы обоих сумматоров подключены к выходу блока сглаживания, второй вход первого сумматора соединен с выходом инвертора второго вычитателя, выходные шины первого сумматора, монтажно сдвинутые влево (в сторону старших разрядов) на два разряда, заведены на второй вход второго сумматора, выход которого подключен к второму информационному входу мультиплексора, первый информационный вход которого соединен с выходной шиной сумматора усреднения, адресный вход мультиплексора заведен на («1») выход триггера субблока подсчета приращений скорости процесса, а выход мультиплексора является информационным выходом устройства.
RU2016131699A 2016-08-01 2016-08-01 Адаптивное цифровое сглаживающее и прогнозирующее устройство RU2622852C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016131699A RU2622852C1 (ru) 2016-08-01 2016-08-01 Адаптивное цифровое сглаживающее и прогнозирующее устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016131699A RU2622852C1 (ru) 2016-08-01 2016-08-01 Адаптивное цифровое сглаживающее и прогнозирующее устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2622852C1 true RU2622852C1 (ru) 2017-06-20

Family

ID=59068647

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016131699A RU2622852C1 (ru) 2016-08-01 2016-08-01 Адаптивное цифровое сглаживающее и прогнозирующее устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2622852C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2720219C1 (ru) * 2019-06-07 2020-04-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") Адаптивное цифровое прогнозирующее устройство
RU2720218C1 (ru) * 2019-06-07 2020-04-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") Цифровое прогнозирующее устройство

Citations (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6859170B2 (en) * 1999-04-21 2005-02-22 The Johns Hopkins University Extended kalman filter for autonomous satellite navigation system
US7302505B2 (en) * 2001-12-24 2007-11-27 Broadcom Corporation Receiver multi-protocol interface and applications thereof
US20080317188A1 (en) * 2007-06-22 2008-12-25 Robert Bogdan Staszewski Digital Phase Locked Loop with Integer Channel Mitigation
RU2446454C1 (ru) * 2011-01-12 2012-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Цифровое прогнозирующее устройство
RU2446461C2 (ru) * 2010-06-23 2012-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Цифровое прогнозирующее устройство
RU2449350C1 (ru) * 2011-05-13 2012-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2450343C1 (ru) * 2011-03-16 2012-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2451328C1 (ru) * 2011-05-31 2012-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Адаптивное цифровое прогнозирующее устройство
RU2455682C1 (ru) * 2011-07-08 2012-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Цифровое прогнозирующее устройство
RU2459241C1 (ru) * 2011-03-29 2012-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Цифровое прогнозирующее устройство
RU2470359C1 (ru) * 2011-11-03 2012-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2475831C1 (ru) * 2011-11-17 2013-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Адаптивное цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2477887C1 (ru) * 2011-10-27 2013-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Цифровое прогнозирующее устройство
RU2515215C1 (ru) * 2013-02-06 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2517316C1 (ru) * 2012-11-27 2014-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Адаптивное цифровое прогнозирующее устройство
RU2517317C1 (ru) * 2012-11-27 2014-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Адаптивное цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2517322C1 (ru) * 2013-05-21 2014-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Адаптивное цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2535467C1 (ru) * 2014-02-18 2014-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Адаптивное цифровое дифференцирующее и прогнозирующее устройство

Patent Citations (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6859170B2 (en) * 1999-04-21 2005-02-22 The Johns Hopkins University Extended kalman filter for autonomous satellite navigation system
US7302505B2 (en) * 2001-12-24 2007-11-27 Broadcom Corporation Receiver multi-protocol interface and applications thereof
US20080317188A1 (en) * 2007-06-22 2008-12-25 Robert Bogdan Staszewski Digital Phase Locked Loop with Integer Channel Mitigation
RU2446461C2 (ru) * 2010-06-23 2012-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Цифровое прогнозирующее устройство
RU2446454C1 (ru) * 2011-01-12 2012-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Цифровое прогнозирующее устройство
RU2450343C1 (ru) * 2011-03-16 2012-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2459241C1 (ru) * 2011-03-29 2012-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Цифровое прогнозирующее устройство
RU2449350C1 (ru) * 2011-05-13 2012-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2451328C1 (ru) * 2011-05-31 2012-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Адаптивное цифровое прогнозирующее устройство
RU2455682C1 (ru) * 2011-07-08 2012-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Цифровое прогнозирующее устройство
RU2477887C1 (ru) * 2011-10-27 2013-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Цифровое прогнозирующее устройство
RU2470359C1 (ru) * 2011-11-03 2012-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2475831C1 (ru) * 2011-11-17 2013-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Адаптивное цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2517316C1 (ru) * 2012-11-27 2014-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Адаптивное цифровое прогнозирующее устройство
RU2517317C1 (ru) * 2012-11-27 2014-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Адаптивное цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2515215C1 (ru) * 2013-02-06 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2517322C1 (ru) * 2013-05-21 2014-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Адаптивное цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2535467C1 (ru) * 2014-02-18 2014-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Адаптивное цифровое дифференцирующее и прогнозирующее устройство

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2720219C1 (ru) * 2019-06-07 2020-04-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") Адаптивное цифровое прогнозирующее устройство
RU2720218C1 (ru) * 2019-06-07 2020-04-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") Цифровое прогнозирующее устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2451328C1 (ru) Адаптивное цифровое прогнозирующее устройство
RU2455682C1 (ru) Цифровое прогнозирующее устройство
RU2450343C1 (ru) Цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2446454C1 (ru) Цифровое прогнозирующее устройство
RU2622852C1 (ru) Адаптивное цифровое сглаживающее и прогнозирующее устройство
RU2680217C1 (ru) Цифровое прогнозирующее устройство
RU2517316C1 (ru) Адаптивное цифровое прогнозирующее устройство
RU2517322C1 (ru) Адаптивное цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2475831C1 (ru) Адаптивное цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2477887C1 (ru) Цифровое прогнозирующее устройство
RU2626338C1 (ru) Адаптивное цифровое сглаживающее и прогнозирующее устройство
RU2517317C1 (ru) Адаптивное цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2535467C1 (ru) Адаптивное цифровое дифференцирующее и прогнозирующее устройство
RU2629641C1 (ru) Цифровое прогнозирующее устройство
RU2580452C1 (ru) Сигнатурное цифровое сглаживающее устройство
EP2156563B1 (en) Circuit with a successive approximation analog to digital converter
RU2515215C1 (ru) Цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2629643C2 (ru) Адаптивное цифровое прогнозирующее устройство
RU2449350C1 (ru) Цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2470359C1 (ru) Цифровое прогнозирующее и дифференцирующее устройство
RU2622851C1 (ru) Адаптивное цифровое прогнозирующее устройство
RU2459241C1 (ru) Цифровое прогнозирующее устройство
RU2680215C1 (ru) Адаптивное цифровое прогнозирующее устройство
RU2643645C2 (ru) Цифровое прогнозирующее устройство
RU2446461C2 (ru) Цифровое прогнозирующее устройство

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180802