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Hammerstein系统递推辨识的自适应算法
1
作者
陈坤
刘毅
+2 位作者
王海清
宋执环
李平
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第1期99-103,共5页
采用最小二乘支持向量回归对Hammerstein系统进行辨识缺乏稀疏性,且模型不易递推.提出一种基于输出预报误差的Hammerstein模型自适应稀疏递推辨识算法.根据分块矩阵对模型进行递推运算,基于系统输出预报误差的结果,自适应调整算法的辨...
采用最小二乘支持向量回归对Hammerstein系统进行辨识缺乏稀疏性,且模型不易递推.提出一种基于输出预报误差的Hammerstein模型自适应稀疏递推辨识算法.根据分块矩阵对模型进行递推运算,基于系统输出预报误差的结果,自适应调整算法的辨识步骤,可以避免递推时可能出现的误差积累问题,有效提高算法的稀疏性和稳定性.仿真结果表明,与常规的递推算法相比,该自适应算法能够在保证辨识精度的情况下,有效稀疏和简化模型,提高算法的鲁棒性和辨识效率,更加符合系统在线辨识的需要.
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关键词
HAMMERSTEIN系统
最小二乘支持向量回归(LS-SVR)
自适应递推辨识
稀疏性
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职称材料
题名
Hammerstein系统递推辨识的自适应算法
1
作者
陈坤
刘毅
王海清
宋执环
李平
机构
浙江大学工业控制技术国家重点实验室工业控制研究所
浙江工业大学化工机械设计研究所
出处
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第1期99-103,共5页
基金
国家"863"高技术研究发展计划资助项目(2009AA04Z126)
国家自然科学基金资助项目(20776128)
文摘
采用最小二乘支持向量回归对Hammerstein系统进行辨识缺乏稀疏性,且模型不易递推.提出一种基于输出预报误差的Hammerstein模型自适应稀疏递推辨识算法.根据分块矩阵对模型进行递推运算,基于系统输出预报误差的结果,自适应调整算法的辨识步骤,可以避免递推时可能出现的误差积累问题,有效提高算法的稀疏性和稳定性.仿真结果表明,与常规的递推算法相比,该自适应算法能够在保证辨识精度的情况下,有效稀疏和简化模型,提高算法的鲁棒性和辨识效率,更加符合系统在线辨识的需要.
关键词
HAMMERSTEIN系统
最小二乘支持向量回归(LS-SVR)
自适应递推辨识
稀疏性
Keywords
Hammerstein system
least squares support vector regression (LS-SVR)
adaptive recursive identification
sparsity
分类号
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Hammerstein系统递推辨识的自适应算法
陈坤
刘毅
王海清
宋执环
李平
《浙江大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010
0
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