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Maximum likelihood least squares iterative identification algorithm for hammerstein output error moving average systems

机译:Hammerstein输出误差移动平均系统的最大似然最小二乘迭代辨识算法

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摘要

This paper studies the parameter estimation problem of Hammerstein output error moving average (OEMA) systems. According to the maximum likelihood principle and iterative identification technique, a maximum likelihood least squares iterative identification (ML-LSI) algorithm is proposed. A numerical example is provided to verify the effectiveness of the proposed algorithm.
机译:本文研究了Hammerstein输出误差移动平均值(OEMA)系统的参数估计问题。根据最大似然原理和迭代识别技术,提出了一种最大似然最小二乘迭代识别算法。数值例子验证了所提算法的有效性。

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