潘東陽,方 定
(信陽職業(yè)技術(shù)學院數(shù)學與計算機科學學院,河南 信陽 464000)
遠距離通信電子信息化發(fā)展的必然需求,為實現(xiàn)高性能的遠距離通信,lvds以其抗干擾能力強、誤碼率低等優(yōu)勢成為遠距離通信中采用的主流信號。vds遠距離通信電纜作為遠距離通信的傳輸介質(zhì),近年來受到各個領(lǐng)域的廣泛應用[1-2]。最小二乘法作為一種數(shù)學優(yōu)化技術(shù),能夠通過匹配最佳函數(shù)的方式,減少數(shù)據(jù)中存在的誤差。因此,有理由將最小二乘法應用在lvds遠距離通信電纜參數(shù)模型研究中,致力于通過最小二乘法,實現(xiàn)對lvds遠距離通信電纜參數(shù)模型的優(yōu)化設(shè)計。
最小二乘法主要用于對未知的數(shù)據(jù)求解中,通過最小平方的方式匹配最佳函數(shù),進而使兩個變量之間的誤差總是向著誤差減小的方向前進。最小二乘法以其獨有的曲線擬合方式在眾多數(shù)學求解技術(shù)中脫穎而出,成為時下最受歡迎的數(shù)學求解技術(shù),能夠通過一次函數(shù)實現(xiàn)模型求解,具有操作簡單、精度高等眾多優(yōu)勢,主要應用在預測、估算領(lǐng)域中,并且在精度方面能夠取得很好的應用效果?;诖?,本文提出基于最小二乘法lvds遠距離通信電纜參數(shù)模型的優(yōu)化設(shè)計,設(shè)計一種新型基于最小二乘法的lvds遠距離通信電纜參數(shù)模型,其具體內(nèi)容如下文所述。
考慮到lvds遠距離通信電纜最主要的性能為傳輸性能,因此本文選擇對lvds遠距離通信電纜傳輸性能影響最大的兩個指標,作為lvds遠距離通信電纜參數(shù)模型指標,分別為衰減常數(shù)以及相位常數(shù)。通過衰減常數(shù)能夠判斷出lvds遠距離通信電纜在傳輸過程信號中的強度衰減程度;通過相位常數(shù)能夠判斷出lvds遠距離通信電纜能夠判斷出lvds遠距離通信電纜中電磁波在傳播時相位變化的物理量,以此作為lvds遠距離通信電纜參數(shù)模型中的關(guān)鍵指標數(shù)據(jù)。
在選取lvds遠距離通信電纜參數(shù)模型指標的基礎(chǔ)上,為對上述兩個指標進行精準計算,本文基于最小二乘法,通過誤差平方求和的方式,計算遠距離通信電纜參數(shù)[3-4]。設(shè)lvds遠距離通信電纜衰減常數(shù)誤差平方和的計算表達式為E,可得公式(1)。
式中,N指的是lvds遠距離通信電纜電阻值;i指的是lvds遠距離通信電纜線損率;k1指的是lvds遠距離通信電纜高頻特征;f1指的是lvds遠距離通信電纜工作頻率;k2指的是lvds遠距離通信電纜低頻特征;α指的是lvds遠距離通信電纜傳輸信號強度。通過公式(1),計算得出lvds遠距離通信電纜衰減常數(shù)的誤差平方和。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)最小二乘法中的二次函數(shù),對其求導,可得公式(2)。
通過公式(2),得出lvds遠距離通信電纜衰減常數(shù)。針對lvds遠距離通信電纜相位常數(shù)的相位常數(shù)進行計算,本文基于最小二乘法,利用二次函數(shù)來擬合解空間,然后再函數(shù)方面求最小值,優(yōu)化lvds遠距離通信電纜相位常數(shù)參數(shù)精度。此過程中目標函數(shù)與約束方程均采用復雜的二次方程式擬合的關(guān)鍵參數(shù),設(shè)此目標函數(shù)表達式為z,則有公式(3)。
式中,γ指的是lvds遠距離通信電纜電感;Y指的是lvds遠距離通信電纜電導。通過公式(3),求得lvds遠距離通信電纜相位常數(shù)。
基于最小二乘法計算得出遠距離通信電纜參數(shù)后,通過上述公式建立lvds遠距離通信電纜參數(shù)模型,確定lvds遠距離通信電纜參數(shù)中自變量和因變量之間的函數(shù)關(guān)系F(X),即可得到目標函數(shù)和約束函數(shù)的回歸方程,如公式(4)所示。
式中,β指的是lvds遠距離通信電纜高頻時校正因子。通過公式(4),得出lvds遠距離通信電纜參數(shù)模型。以此,實現(xiàn)對基于最小二乘法的lvds遠距離通信電纜參數(shù)模型優(yōu)化設(shè)計。
本次實例分析選取的對比指標為表征頻率,表征頻率越高表示lvds遠距離通信電纜參數(shù)模型誤差越大。首先,使用本文設(shè)計模型進行實驗;通過Spark系統(tǒng)測得其表征頻率,設(shè)置為實驗組。再使用傳統(tǒng)模型進行實驗,同樣通過Spark系統(tǒng)測得其表征頻率,設(shè)置為對照組。為避免偶然現(xiàn)象的出現(xiàn),在此次的實例分析中,共進行10次實驗,并記錄實驗結(jié)果。
整理實驗結(jié)果,如表1所示:
表1 實驗結(jié)果對比表
通過表1可知,實驗組模型表征頻率明顯低于對照組,其絕對誤差遠小于傳統(tǒng)模型,其自身精度更高,具有現(xiàn)實推廣價值。
由此可見,本文設(shè)計的lvds遠距離通信電纜參數(shù)模型是具有現(xiàn)實意義的。在后期的發(fā)展中,應加大最小二乘法在lvds遠距離通信電纜參數(shù)模型中的應用力度。截至目前,國內(nèi)外針對基于最小二乘法的lvds遠距離通信電纜參數(shù)模型研究仍存在一些問題,在日后的研究中還需要進一步對lvds遠距離通信電纜參數(shù)模型的優(yōu)化設(shè)計提出深入研究,為提高lvds遠距離通信電纜的綜合性能提供參考。