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A robust filtered-s LMS algorithm for nonlinear active noise control

机译:非线性有源噪声控制的鲁棒滤波SMS算法

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摘要

The performance of a nonlinear active noise control (ANC) system based on the recently developed filtered-s least mean square (FsLMS) algorithm deteriorates when strong disturbances in the ANC system are acquired by the microphones. To surmount this shortcoming, a novel robust FsLMS (RFsLMS) algorithm is proposed for a functional link artificial neural network (FLANN) based ANC system. The new ANC system is least sensitive to such disturbances and does not call for any prior information on the noise characteristics. The results obtained from simulation study establish the effectiveness of this new ANC scheme.
机译:当麦克风捕获到ANC系统中的强烈干扰时,基于最近开发的滤波最小均方(FsLMS)算法的非线性主动噪声控制(ANC)系统的性能会下降。为了克服这个缺点,针对基于功能链接人工神经网络(ALAN)的功能链接人工神经网络(FLANN),提出了一种新颖的鲁棒FsLMS(RFsLMS)算法。新的ANC系统对此类干扰最不敏感,并且不需要任何有关噪声特性的先验信息。通过仿真研究获得的结果证明了这种新的ANC方案的有效性。

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