上市公司面板数据面板模型是什么
接下来具体说说
您好!请问,面板数据使用固定效应模型后,就可以不用考虑内生性问题了么?
我的想法是,内生性是指模型中的一个或多个解释变量与随机扰动项相关。而固定效应模型,特别是双向固定效应模型,解决了遗漏变量问题,允许扰动项与某个解释变量相关。因此我的结论是:面板数据使用固定效应模型后,就可以不用考虑内生性问题了。不知道我的想法是否正确?
如果我的想法是不正确的,请问该用什么办法检验和解决面板数据的内生性呢?(使用stata的情况下)
谢谢老师啦!
文|娱儿水中游
编辑|娱儿水中游
古筝作为中国传统弹拨乐器的一种,不仅民族文化悠久,演奏的音域还很广泛,这与构成它的部任密不可分,尤其共鸣面板对古筝的发声起了至关重要的作用。
古筝共鸣面板的振动性能与众多因素有关,其中共鸣面板的结构是影响其振动性能的重要因素之一。
目前很多古筝制造厂多采用拼板与整板两种结构的共鸣面板,拼板结构的面板制作采用折弯工艺,由多块直板胶黏拼接后压弯制成整板结构的面板制作采用压弯工艺,将整板供烤压弯制成。
我国民族乐器的发展起源较早,但在对民族乐器共鸣面板及用材性能的评价中,多是通过演奏者或技师的主观评判,这已不适应当前乐器工业发展的需要。
随着社会经济的繁荣发展以及民族乐器发展的复杂化,人们对于民族乐器的要求逐渐提高越来越多的学者对其振动特性进行了研究。
技术人员表示,古筝的模态是指动力结构的固有振动特性,用固有频率、阻尼系数和固有振型等模态参数来措述。
模态分析即结构固有振动特性的分析,目的是为了获得模态参数。实验模态分析法是通过实验采集激励力信号及振动响应信号,经过数据转换,求得频响函数频响函教是用模态参激来表示。
研究人员从求得的频响刚敬估计出研究对象的模态参敬,再对其固有频率、阳尼系数、固有振型等模态参数进行分析得出乐器的固有振动特性。
这些研究使得人们对民族乐器的制作和演奏有了更深入的了解。越来越多的制作工艺开始应用于民族乐器的制作中,使得其音质和音量得到了极大的提升。
同时,演奏技巧和表现形式也得到了不断的改进和创新。
在现代社会,民族乐器的地位越来越重要。
他们不仅是文化遗产的代表,更成为了国家文化交流的桥梁。许多传统的音乐节日和文化活动中,都会出现民族乐器的身影。
也有很多民族乐器也逐渐融入到了流行音乐的创作和演出中,使得传统文化得以传承和发扬光大。
随着社会的不断发展,民族乐器的未来也充满希望。我们期待未来的民族乐器能够在现代技术的帮助下,不断创新和进步,为人们带来更美妙的音乐享受。
同时,我们也期待更多的人能够将传统文化传承下去,让民族乐器在未来的时代中继续发扬光大。
除此之外,我们还希望能够通过推广民族乐器的教育,让更多的人了解和喜爱民族音乐。在学校中设置更多的民族音乐课程和活动。
让学生们能够亲身体验和学习民族乐器的演奏和制作。并且在社区和文化活动中也应该增加更多的民族音乐表演和展示,让更多的人接触、了解和喜爱民族音乐。
说到这里,我们可以借助软件Solidwvorks2016和ANSYS14.5对试件进行模拟并对所建模型进行模态分析,并与实验模态分析结果进行对比,验证计算模态分析的可行性。
我们试验的结果研究表示,计算模态分析得到的结果更具连续性,能够识别到选定阶数范围的所有阶次,而实验模态分析时,个别阶数不够明显而识别不到。
我们在计算结果中,整板结构共鸣面板模型能够识别到的阶次为(1.n)阶和(2.n)阶,与实验所得结果相比,缺少(0.N)阶,这是由于计算模态分析与实验模态相比存在一定误差。
当我们在实验模态分析时,共鸣面板被安置在共鸣箱上再进行四周固定;从而计算模态分析时为了针对性地分析共鸣面板的各阶次频率及振型,直接对共鸣面板模型进行了四周固定。
我们基于上述分析,可得出 该计算模态所得振型及使木质更加均匀,统一不同音区的音色。
综上所述,我们今后在研究的基础上进一步探究不同结构共鸣面板的振动特点,可以为厂家在制造共鸣面板过程中所退到的问题提供一定的帮助和参考。
大家知道,共鸣面板计算模态分析所得各阶频率整体上比实验模态所得结果略高,但误差均在5%以内处于合理范围。综合前面得出的结论,计算模态分析应用于本研究具有一定的可行性。
根据科技人员实验模态分析结果,我们设定古筝模型的频率范围为0~1500Hz,对整板结构共鸣面板模型进行求解,我们可以得到各阶共振频率和模态振型。
科学家依据这个实验获得的阶次范围确定模型的振型阶段。从中我们可以看出来,通过这个模型的结果可以得出,所得振型均随若频率和阶数的升高而变得复杂,这一特点与实验所得结果一致。
我们就可以得出模态分析所得的振型相对实验模态分析所得振型图更均匀且平整。
技术人员表示这与很多因素有关,一方面,计算模态分析时软件会将模型看作是结构均匀致密的材料,不存在孔隙、裂纹或其他缺陷;另一方面,计算模态分析不需要像实验一样从外部采集信号,这样会避免外部环境、人为激励所造成的影响,所得结果较为理想化。
科学家为了使得到的结果更如接近古拿共鸣面板在实际演奏中的振动本研究将古拿共鸣面板固定在共鸣箱上,共鸣箱内部框架材料为云杉(Piceaasperata)底板材料为泡相。
在技术人员经过多次实验后,最终决定将古纳共鸣面板划分为模纹理方向(x方向)6等分,顺纹理方向(y方向)32等分,所以他们需要采集信号的总点数为185个。
在ZSDASP信号采集分析软件中建立几何结构模拟古等共鸣面板,并使实际激励点与几何结构上的点相对应。
我们可以采用ZSL系列冲击力锤逐一敲击试件上的点通过ZSDASP信号采集分析软件对经ZS7016动态信号采集仪及微型压电式PE加速度传感器采集到的数据进行分析,我们就能得到,试件传递函数的幅频,最终通过信号处理并远取模态因子函数和各阶共振频率及其对应的模态振型。
因此大家可以得出,各阶次的频率具有如下特点:随着n值的增大,各阶的共振频率逐渐增大。同时,(2.n)阶的共振频率整体高于(1.m)阶,而(1.n)阶的共振频率整体大于(0.)阶对应的共振频率。
技术人员在实验模态分析结果显示:整板结构共鸣面板的振动阶饮多为(1.n)和(2.n)阶:(0m)阶对应的模态振型清晰易识别,而(1.n)、(2.0)中的较低阶次对应的振型识别较为困难。对古筝共鸣百板上的激励点进行信号拾取时,发现拾取难度由拿首到拿尾逐渐降低。
由此可见,计算模态分析结果显示,整板结构共鸣面板模型能够识别到的阶饮为(1,m)阶和(2,m)阶,与实验所得结果相比缺少(0.n阶。
同时,科技人员在计算模态分析能够识别到远定阶数范围的所有阶,而实验模态分析时个别阶数较难识别。
本篇文章以整板结构古拿共鸣面板为研究对象利用ZS7016动态信号采集仪对整板结构共鸣面板进行实验模态分析,研究人员得到各阶振动频率及模态振型从而实现对整板结构共鸣面板声振动特点的分析并借助软件SolidWorks和ANSYS对共鸣面板建立了三维模型进行计算模态分析。
将求解结果与实验模态结果进行对比以探究这方法应用于本研究的可行性,最终得出一些结论。
专家表示,政府可以加大对古筝产业的扶持力度,鼓励企业增加投入,提高古筝共鸣面板的制作水平和技术含量。
同时,鼓励音乐教育机构开设古筝课程,培养更多的古筝演奏者和制作人才。
学术界可以与制作人员和演奏者紧密合作,对古筝共鸣面板的音响特性进行深入研究,不断优化设计和制作工艺。
大家也可以通过学术会议、论文等形式,推动古筝音乐的学术研究,促进古筝演奏技艺的传承和创新。
对此,专家还表示,音乐界可以举办古筝音乐节、音乐比赛等活动,展示古筝音乐的魅力和艺术价值,推广和传承古筝文化。
同时也可以与制作人员和演奏者合作,推出更多具有创新性和艺术性的古筝作品,为古筝产业的发展注入新的活力。
只有通过合作与创新,才能让古筝产业更加蓬勃发展。
政府可以加大对古筝产业的扶持力度,通过财政补贴、税收优惠等政策支持古筝制造企业和古筝演奏者,政府还可以加强对古筝文化的宣传和推广,组织古筝音乐会、比赛等文化活动,提高古筝音乐的知名度和影响力。
学术界可以深入研究古筝的历史、文化、演奏技巧等方面,推动古筝文化的传承和发展。同时,学术界还可以开展培训课程、举办讲座等教育活动,提高古筝演奏者的水平和专业性。
音乐界可以积极推广古筝音乐,通过创新演奏风格、加强与其他音乐风格的融合等方式,让古筝音乐更加适应现代社会的审美需求。同时,音乐界还可以加强国际交流,将中国的古筝文化推向世界舞台。
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