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Parametric Hammerstein-Wiener model estimation via dual Hammerstein identification

机译:通过双重Hammerstein辨识进行参数Hammerstein-Wiener模型估计

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摘要

In this paper, we propose an approach to identify parametric Hammerstein-Wiener models. The approach identifies two Hammerstein models alternately, recovering the intermediate signal and parameters in both linear dynamic blocks and static nonlinear blocks. Identification of Hammerstein models can be implemented by using the iterative method or the two-stage over-parametrization method, both leading to efficient computations. Simulation results show that our approach converges fast, and is robust when the input or output blocks are highly nonlinear.
机译:在本文中,我们提出了一种识别参数Hammerstein-Wiener模型的方法。该方法交替识别两个Hammerstein模型,恢复线性动态模块和静态非线性模块中的中间信号和参数。可以通过使用迭代方法或两阶段过参数化方法来实现Hammerstein模型的识别,这两种方法均可以提高计算效率。仿真结果表明,当输入或输出块为高度非线性时,我们的方法收敛迅速,并且鲁棒性强。

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