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基于QR分解的最小二乘格型自适应滤波算法的噪声主动控制方法研究 被引量:3

QR-DECOMPOSITION-BASED LEAST SQUARES LATTICE ADAPTIVE FILTER ALGORITHMS FOR ACTIVE NOISE CONTROL
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摘要 本文提出了格型联合估计滤波器结构与基于QR分解的最小二乘格型(QRD-LSL)自适应滤波算法相结合的噪声控制方法,该方法对联合估计过程进行了改进并得到了基于各阶估计误差的联合过程估计权系数更新关系,格型联合估计器结构简单,QRD-LSL自适应滤波算法数值稳定性好.采用实测信号进行仿真,仿真结果表明本文提出的噪声控制方法有良好的噪声控制效果,收敛速度快,计算量小,稳态误差小,跟踪性能好. In this paper a combination method using the lattice structure of joint-process estimation and QR-Decomposition-based Least Squares Lattice(QRD-LSL)active filter algorithms is proposed to control unwanted noise.The proposed method develops the joint-process estimation and obtains the new weighted coefficients update relationship based on the individual error estimation.The Lattice structure of joint-process estimation is simple.The QRD-LSL active filter algorithm has good numerical properties.Simulation results show that the proposed method has good noise control performance,such as fast convergence speed,short computation time,small steady-state error and good tracking capability.
出处 《固体力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第S1期234-240,共7页 Chinese Journal of Solid Mechanics
基金 江苏省普通高校研究生科研创新计划资助项目(CXZZ13_0147) 中央高校基本科研业务费专项资金资助 江苏高校优势学科建设工程资助项目 国家自然基金(11172131,11232007)
关键词 噪声主动控制 滤波-x最小均方算法 滤波-x递归最小二乘算法 格型联合估计滤波器 QR分解的最小二乘格型自适应滤波器 active noise control,Filtered-x Least Mean Square algorithms,Filtered-x Recursive Least Squares algorithms,joint-process estimation,QR-Decomposition-based Least Squares Lattice algorithms
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