28、XML技术与数据建模综合解析

XML技术与数据建模综合解析

1. 数据类型与建模基础

在数据处理领域,数据类型是基础且关键的概念。数据类型可分为抽象数据类型、经典数据类型、正则类型等。抽象数据类型在定义抽象主模式时发挥重要作用,但存在一定局限性。正则类型具有诸多优势,如可应用于一般数据类型,有基本的代数和组合方式,还能定义确定性类型。

在建模方面,概念建模至关重要。它具有诸多好处,如促进沟通、支持企业软件开发等。其指导原则包括完整性、对应性、形式化等。实体关系建模(ERM)是一种常见的建模方法,而资产导向建模(AOM)与之有所不同。AOM具有独特的特点,包含资产、弧、属性等组件,具有紧凑性和简单性等优点,可用于模型驱动的模式调解。

建模方法 特点
ERM 用于表示实体和关系
AOM 包含资产、弧等组件,有独特的约束和继承机制
2. XML相关技术
2.1 XML基础

XML(可扩展标记语言)是一种主流技术,具有重要的意义。它有规范的规范形式,包括对属性、注释、元素等的规范处理。XML信息集是对XML文档信息的一种描述,W3C对此有相关推荐。XML的命名空间非常重要,它能连接文档实例和模式,在处理跨文档和复杂数据时起到关键作用。

2.2 XML Schema

本研究基于扩展卡尔曼滤波(EKF)方法,构建了一套用于航天器姿态轨道协同控制的仿真系统。该系统采用参数化编程设计,具备清晰的逻辑结构和详细的代码注释,便于用户根据具体需求调整参数。所提供的案例数据可直接在MATLAB环境中运行,无需额外预处理步骤,适用于计算机科学、电子信息工程及数学等相关专业学生的课程设计、综合实践或毕业课题。 在航天工程实践中,精确的姿态轨道控制是保障深空探测、卫星组网及空间设施建设等任务成功实施的基础。扩展卡尔曼滤波作为一种适用于非线性动态系统的状态估计算法,能够有效处理系统模型中的不确定性测量噪声,因此在航天器耦合控制领域具有重要应用价值。本研究实现的系统通过模块化设计,支持用户针对不同航天器平台或任务场景进行灵活配置,例如卫星轨道维持、飞行器交会对接或地外天体定点着陆等控制问题。 为提升系统的易用性教学适用性,代码中关键算法步骤均附有说明性注释,有助于用户理解滤波器的初始化、状态预测、观测更新等核心流程。同时,系统兼容多个MATLAB版本(包括2014a、2019b及2024b),可适应不同的软件环境。通过实际操作该仿真系统,学生不仅能够深化对航天动力学控制理论的认识,还可培养工程编程能力实际问题分析技能,为后续从事相关技术研究或工程开发奠定基础。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符  | 博主筛选后可见
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值