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自适应CRBF非线性滤波器及其改进学习算法 被引量:1
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作者 曾祥萍 金炜东 +1 位作者 赵海全 李天瑞 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2014年第7期266-269,共4页
传统的随机梯度算法由于采用基于二阶统计量的平方误差代价函数,因此含有的信息量较少,难以实现更高的精度。针对此问题,以基于高阶统计量的指数平方误差作为代价函数,结合基于两层RBF网络凸组合的非线性自适应滤波器,提出了最小指数平... 传统的随机梯度算法由于采用基于二阶统计量的平方误差代价函数,因此含有的信息量较少,难以实现更高的精度。针对此问题,以基于高阶统计量的指数平方误差作为代价函数,结合基于两层RBF网络凸组合的非线性自适应滤波器,提出了最小指数平方误差自适应学习算法。非线性系统辨识和非线性信道均衡的实验仿真结果表明,该改进算法的收敛性能明显优于传统的随机梯度算法。 展开更多
关键词 径向基函数神经网络 非线性自适应滤波器 随机梯度算法 非线性系统辨识 非线性系统均衡
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