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Recursive Parameter Estimation Algorithms and Convergence for a Class of Nonlinear Systems with Colored Noise

机译:一类有色噪声非线性系统的递归参数估计算法和收敛性

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摘要

Parameter estimation is important for controller design of linear systems and nonlinear systems. The parameters of the systems can be estimated through some identification algorithms. This paper presents a recursive generalized extended least squares algorithm and a generalized extended stochastic gradient (GESG) algorithm for identifying the parameters of a class of nonlinear systems. Furthermore, a multi-innovation GESG algorithm is derived to improve the estimation accuracy. The simulation example is provided to test the effectiveness of the proposed algorithms.
机译:参数估计对于线性系统和非线性系统的控制器设计很重要。可以通过一些识别算法来估计系统的参数。提出了一种递归广义广义最小二乘算法和广义扩展随机梯度(GESG)算法,用于识别一类非线性系统的参数。此外,推导了多种创新的GESG算法以提高估计精度。提供了仿真示例来测试所提出算法的有效性。

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