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输入非均匀采样广义输出误差模型的递推贝叶斯参数辨识算法
1
作者
景绍学
《计算机应用与软件》
CSCD
2016年第6期329-333,共5页
针对传统最小二乘算法在辨识过程中没有考虑噪声的协方差和参数的先验概率密度的问题,提出一种递推贝叶斯算法。该算法以最大化参数的后验概率密度函数为准则进行参数估计。实验结果证明所提算法可以获得更高精度的参数估计值。收敛性...
针对传统最小二乘算法在辨识过程中没有考虑噪声的协方差和参数的先验概率密度的问题,提出一种递推贝叶斯算法。该算法以最大化参数的后验概率密度函数为准则进行参数估计。实验结果证明所提算法可以获得更高精度的参数估计值。收敛性分析表明,该算法给出的参数估计值收敛于参数真值。该算法综合考虑了噪声方差、数据的先验概率分布和参数的先验概率分布,可以获得比最小二乘法更高的精度的估计值。
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关键词
输入非均匀采样系统
广义输出误差模型
递推贝叶斯算法
参数估计
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职称材料
题名
输入非均匀采样广义输出误差模型的递推贝叶斯参数辨识算法
1
作者
景绍学
机构
淮安信息职业技术学院电气工程系
江苏大学电气信息工程学院
出处
《计算机应用与软件》
CSCD
2016年第6期329-333,共5页
基金
江苏省研究生培养创新工程项目(CX-LX12_0648)
文摘
针对传统最小二乘算法在辨识过程中没有考虑噪声的协方差和参数的先验概率密度的问题,提出一种递推贝叶斯算法。该算法以最大化参数的后验概率密度函数为准则进行参数估计。实验结果证明所提算法可以获得更高精度的参数估计值。收敛性分析表明,该算法给出的参数估计值收敛于参数真值。该算法综合考虑了噪声方差、数据的先验概率分布和参数的先验概率分布,可以获得比最小二乘法更高的精度的估计值。
关键词
输入非均匀采样系统
广义输出误差模型
递推贝叶斯算法
参数估计
Keywords
Non-uniformly
sampled input data systems
General output error model
Recursive Bayesian algorithm
Parameter estimation
分类号
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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作者
出处
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1
输入非均匀采样广义输出误差模型的递推贝叶斯参数辨识算法
景绍学
《计算机应用与软件》
CSCD
2016
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