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题名一类基于分数阶梯度信息的变阶次扩散LMS算法
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作者
杨洋
莫立坡
左敏
于永光
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机构
北京工商大学数学与统计学院
北京工商大学计算机与人工智能学院
北京交通大学数学与统计学院
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出处
《中国科学:信息科学》
CSCD
北大核心
2024年第8期1907-1923,共17页
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基金
北京市属高等学校高水平科研创新团队建设支持计划项目(批准号:BPHR20220104)
国家自然科学基金(批准号:61973329)资助项目。
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文摘
针对分布式网络中的参数估计问题,本文提出了一类基于分数阶梯度信息的扩散LMS算法,主要利用分数阶梯度的变阶次机制来提升算法的各项性能.首先,针对已有的集中式分数阶梯度LMS算法,将其推广到分布式网络中的参数估计问题上来.进而,讨论了所提算法的收敛速度和收敛精度.其次,考虑到分数阶阶次对于算法性能的影响,设计了一个变分数阶阶次的策略来充分发挥分数阶的优点以提升算法的收敛特性.进一步,证明了切换拓扑结构下所提算法的收敛性.最后,通过数值仿真结果,从收敛速度、收敛精度、鲁棒性等角度验证了所提算法的有效性和优越性.
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关键词
分布式估计
扩散式lms算法
适应性滤波
切换拓扑
分数阶微积分
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Keywords
distributed estimation
diffusion lms algorithm
adaptive filter
switching topologies
fractional calculus
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分类号
O157.5
[理学—基础数学]
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