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递推阻尼最小二乘法
被引量:
14
1
作者
林茂琼
陈增强
袁著祉
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2000年第1期113-118,共6页
递推最小二乘法是参数辨识中最常用的方法,但容易产生参数爆发现象.本文推导了一种更稳定的辨识方法——阻尼最小二乘法的递推求解算法.
关键词
系统辨识
阻尼最小二乘法
递推算法
矩阵求逆引
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职称材料
基于矩阵广义逆递推的自适应滤波算法
被引量:
10
2
作者
高鹰
谢胜利
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第7期1032-1034,共3页
本文把自适应滤波算法的优化准则之一最小二乘准则 :J(n) =∑ni=1 λn -i|e(i) |2 写为矩阵形式 ,利用矩阵广义逆递推公式直接对输入信号矩阵而不是自相关矩阵进行递推更新 ,得到一种新的自适应滤波算法 .和其它算法如LMS算法、NLMS算法...
本文把自适应滤波算法的优化准则之一最小二乘准则 :J(n) =∑ni=1 λn -i|e(i) |2 写为矩阵形式 ,利用矩阵广义逆递推公式直接对输入信号矩阵而不是自相关矩阵进行递推更新 ,得到一种新的自适应滤波算法 .和其它算法如LMS算法、NLMS算法、FRLS算法、TDNLMS算法、APA算法、Leaky LMS算法和RLS算法进行了计算机模拟仿真比较 ,仿真结果表明该算法有良好的收敛性能 ,收敛速度快于LMS算法、NLMS算法、FRLS算法、APA算法、Leaky LMS算法和RLS算法 .
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关键词
最小均方误差
递推最小二乘
收敛性能
矩阵广义逆递推
最小二乘准则
自适应滤波算法
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职称材料
两电机变频调速系统的改进RLS逆模型辨识
被引量:
2
3
作者
张懿
魏海峰
《江苏大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第4期435-439,共5页
为弥补现有两电机变频调速系统逆模型辨识中存在的不足,提出一种多模型LSSVM逆模型辨识方案.依据多模型思想,利用LSSVM拟合系统局部逆模型中的非线性映射,将各局部逆模型加权输出,建立离线初始逆模型.根据逆模型输出与系统输入的偏差,...
为弥补现有两电机变频调速系统逆模型辨识中存在的不足,提出一种多模型LSSVM逆模型辨识方案.依据多模型思想,利用LSSVM拟合系统局部逆模型中的非线性映射,将各局部逆模型加权输出,建立离线初始逆模型.根据逆模型输出与系统输入的偏差,通过改进的RLS算法自适应调整局部逆模型权值,对初始逆模型在线校正,使其适应对象的变化,提高辨识精度和收敛速度.分析了两电机变频调速系统及可逆性,阐述了改进的RLS算法和LSSVM算法,给出了多模型LSSVM辨识方案的实现步骤,并对辨识效果进行了仿真试验.仿真结果表明,新型辨识方案是可行有效的,适用于两电机变频调速系统的逆模型辨识.
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关键词
逆模型辨识
两电机变频调速系统
最小二乘支持向量机
递归最小二乘算法
多模型
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职称材料
SF与RLS算法结合的时变系统参数辨识
被引量:
3
4
作者
朱日兴
朱兆优
李建锋
《计算机仿真》
北大核心
2022年第3期335-339,共5页
遗忘因子最小二乘算法(RLS)具有对时变系统参数在线估计的能力,而传统的遗忘策略对解决参数辨识矩阵过饱和问题具有一定局限性。为了拓展现有RLS算法在时变系统的适用范围,提出一种将选择遗忘机制(SF)与RLS算法结合的时变系统辨识算法...
遗忘因子最小二乘算法(RLS)具有对时变系统参数在线估计的能力,而传统的遗忘策略对解决参数辨识矩阵过饱和问题具有一定局限性。为了拓展现有RLS算法在时变系统的适用范围,提出一种将选择遗忘机制(SF)与RLS算法结合的时变系统辨识算法。从而构造出一种基于参数矩阵特征值映射的有界函数,特征值映射函数能够根据系统数据传递过程中信息量的大小动态调整遗忘因子,解决了参数辨识过程中数据分布不均匀问题。仿真结果表明,相比传统的RLS算法,带有选择遗忘机制的RLS算法能够更加准确的跟踪系统参数的变化,同时保证系统不是2N阶持续激励信号的情况下,也能够对时变系统参数进行跟踪。
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关键词
选择遗忘机制
最小二乘算法
时变参数
系统辨识
参数辨识矩阵
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职称材料
随机多变量NARMAX模型的非线性递推最小二乘算法
被引量:
24
5
作者
侯小秋
《厦门理工学院学报》
2019年第3期8-14,共7页
针对随机多变量NARMAX模型存在的问题,基于线性滤波﹑谱分解定理及成型滤波器原理,将随机干扰等效在系统的输出端,提出改进的随机多变量NARMAX模型。基于辅助模型的原理,在参数估计的准则函数中加入待估参数的增量约束项和遗忘因子,并...
针对随机多变量NARMAX模型存在的问题,基于线性滤波﹑谱分解定理及成型滤波器原理,将随机干扰等效在系统的输出端,提出改进的随机多变量NARMAX模型。基于辅助模型的原理,在参数估计的准则函数中加入待估参数的增量约束项和遗忘因子,并结合增广递推最小二乘算法和随机非线性递推最小二乘算法,将改进的多变量NARMAX模型转换为具有耦合的子系统,给出具有遗忘因子的,能克服算法病态的,适用于具有时变参数模型的改进随机多变量NARMAX模型的非线性递推最小二乘算法。应用在线修正参数预测滤波PID控制,仿真结果验证了算法的有效性。
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关键词
NARMAX模型
随机多变量非线性系统
非线性递推最小二乘算法
辅助模型
矩阵求逆算法
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职称材料
题名
递推阻尼最小二乘法
被引量:
14
1
作者
林茂琼
陈增强
袁著祉
机构
南开大学计算机与系统科学系
出处
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2000年第1期113-118,共6页
文摘
递推最小二乘法是参数辨识中最常用的方法,但容易产生参数爆发现象.本文推导了一种更稳定的辨识方法——阻尼最小二乘法的递推求解算法.
关键词
系统辨识
阻尼最小二乘法
递推算法
矩阵求逆引
Keywords
system identification
,
least square
,
recursive algorithm
,
inverse matrix theorem
分类号
O241.2 [理学—计算数学]
O235 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
基于矩阵广义逆递推的自适应滤波算法
被引量:
10
2
作者
高鹰
谢胜利
机构
华南理工大学电子与通信工程系
出处
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第7期1032-1034,共3页
基金
国家自然科学基金 (No .69972 0 1 6)
广东省自然科学基金 (No.990 892 )
教育部重点科研基金 (No.0 2 1 52 )
文摘
本文把自适应滤波算法的优化准则之一最小二乘准则 :J(n) =∑ni=1 λn -i|e(i) |2 写为矩阵形式 ,利用矩阵广义逆递推公式直接对输入信号矩阵而不是自相关矩阵进行递推更新 ,得到一种新的自适应滤波算法 .和其它算法如LMS算法、NLMS算法、FRLS算法、TDNLMS算法、APA算法、Leaky LMS算法和RLS算法进行了计算机模拟仿真比较 ,仿真结果表明该算法有良好的收敛性能 ,收敛速度快于LMS算法、NLMS算法、FRLS算法、APA算法、Leaky LMS算法和RLS算法 .
关键词
最小均方误差
递推最小二乘
收敛性能
矩阵广义逆递推
最小二乘准则
自适应滤波算法
Keywords
adaptive filtering
algorithm
least square
criterion
recursion of generalized
inverse
matrix
分类号
TN713 [电子电信—电路与系统]
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职称材料
题名
两电机变频调速系统的改进RLS逆模型辨识
被引量:
2
3
作者
张懿
魏海峰
机构
江苏科技大学电子信息学院
出处
《江苏大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第4期435-439,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(51077066)
光机电装备技术北京市重点实验室基金资助项目(KF2012-04)
江苏高校优势学科建设工程项目(苏政办发[2011]6号)
文摘
为弥补现有两电机变频调速系统逆模型辨识中存在的不足,提出一种多模型LSSVM逆模型辨识方案.依据多模型思想,利用LSSVM拟合系统局部逆模型中的非线性映射,将各局部逆模型加权输出,建立离线初始逆模型.根据逆模型输出与系统输入的偏差,通过改进的RLS算法自适应调整局部逆模型权值,对初始逆模型在线校正,使其适应对象的变化,提高辨识精度和收敛速度.分析了两电机变频调速系统及可逆性,阐述了改进的RLS算法和LSSVM算法,给出了多模型LSSVM辨识方案的实现步骤,并对辨识效果进行了仿真试验.仿真结果表明,新型辨识方案是可行有效的,适用于两电机变频调速系统的逆模型辨识.
关键词
逆模型辨识
两电机变频调速系统
最小二乘支持向量机
递归最小二乘算法
多模型
Keywords
inverse
model
identification
two-motor variable frequency speed-regulating
system
least square
s support vector machine
recursive
least
-
square
s
algorithm
multi-mode
分类号
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
下载PDF
职称材料
题名
SF与RLS算法结合的时变系统参数辨识
被引量:
3
4
作者
朱日兴
朱兆优
李建锋
机构
中国民航大学适航学院
东华理工大学机械与电子工程学院
中国民航大学中欧航空工程师学院
出处
《计算机仿真》
北大核心
2022年第3期335-339,共5页
文摘
遗忘因子最小二乘算法(RLS)具有对时变系统参数在线估计的能力,而传统的遗忘策略对解决参数辨识矩阵过饱和问题具有一定局限性。为了拓展现有RLS算法在时变系统的适用范围,提出一种将选择遗忘机制(SF)与RLS算法结合的时变系统辨识算法。从而构造出一种基于参数矩阵特征值映射的有界函数,特征值映射函数能够根据系统数据传递过程中信息量的大小动态调整遗忘因子,解决了参数辨识过程中数据分布不均匀问题。仿真结果表明,相比传统的RLS算法,带有选择遗忘机制的RLS算法能够更加准确的跟踪系统参数的变化,同时保证系统不是2N阶持续激励信号的情况下,也能够对时变系统参数进行跟踪。
关键词
选择遗忘机制
最小二乘算法
时变参数
系统辨识
参数辨识矩阵
Keywords
Selective forgetting
recursive
least square
s
algorithm
Time-varying parameter
ystem
identification
Parameter estimation
matrix
分类号
TB18 [一般工业技术]
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职称材料
题名
随机多变量NARMAX模型的非线性递推最小二乘算法
被引量:
24
5
作者
侯小秋
机构
黑龙江科技大学电气与控制工程学院
出处
《厦门理工学院学报》
2019年第3期8-14,共7页
文摘
针对随机多变量NARMAX模型存在的问题,基于线性滤波﹑谱分解定理及成型滤波器原理,将随机干扰等效在系统的输出端,提出改进的随机多变量NARMAX模型。基于辅助模型的原理,在参数估计的准则函数中加入待估参数的增量约束项和遗忘因子,并结合增广递推最小二乘算法和随机非线性递推最小二乘算法,将改进的多变量NARMAX模型转换为具有耦合的子系统,给出具有遗忘因子的,能克服算法病态的,适用于具有时变参数模型的改进随机多变量NARMAX模型的非线性递推最小二乘算法。应用在线修正参数预测滤波PID控制,仿真结果验证了算法的有效性。
关键词
NARMAX模型
随机多变量非线性系统
非线性递推最小二乘算法
辅助模型
矩阵求逆算法
Keywords
NARMAX model
stochastic multivariable nonlinearity
system
non-linear
recursive
least square
s
algorithm
auxiliary model
matrix
inversion method
分类号
TB114.2 [理学—运筹学与控制论]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
递推阻尼最小二乘法
林茂琼
陈增强
袁著祉
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2000
14
下载PDF
职称材料
2
基于矩阵广义逆递推的自适应滤波算法
高鹰
谢胜利
《电子学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002
10
下载PDF
职称材料
3
两电机变频调速系统的改进RLS逆模型辨识
张懿
魏海峰
《江苏大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
2
下载PDF
职称材料
4
SF与RLS算法结合的时变系统参数辨识
朱日兴
朱兆优
李建锋
《计算机仿真》
北大核心
2022
3
下载PDF
职称材料
5
随机多变量NARMAX模型的非线性递推最小二乘算法
侯小秋
《厦门理工学院学报》
2019
24
下载PDF
职称材料
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