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Latest estimation based recursive stochastic gradient identification algorithms for ARX models

机译:基于最新估计的ARX模型递归随机梯度识别算法

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摘要

A modified recursive stochastic gradient identification algorithm is presented for ARX models. In the presented algorithm, the hierarchical identification principle is first used, and then the unknown true parameters are replaced by their latest estimation. The convergence analysis of the proposed algorithm is given. In addition, a simulation example is employed to show the advantage of the proposed identification algorithms in convergence rates and estimation accuracy compared with some existing algorithms.
机译:针对ARX模型,提出了一种改进的递归随机梯度识别算法。在提出的算法中,首先使用了层次识别原理,然后将未知的真实参数替换为最新的估计。给出了算法的收敛性分析。另外,通过一个仿真实例来说明与现有算法相比,所提出的识别算法在收敛速度和估计精度上的优势。

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