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The filtering based parameter identification for bilinear-in-parameter systems

机译:双线性参数系统中基于滤波的参数辨识

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摘要

This paper discusses the parameter estimation for a class of bilinear-in-parameter systems with colored noise. By utilizing the filtering technique, we derive the relationship between the filtered output and the measurement output and obtain two linear regressive sub-models. A filtering based multi-innovation stochastic gradient algorithm is derived for interactively identifying each sub-model. The proposed algorithm avoids the estimation of correlated noise and improves the parameter estimation accuracy by making full use of the measurement data. The numerical simulation results indicate that the proposed algorithm has higher estimation accuracy than the hierarchical multi-innovation stochastic gradient algorithm. (C) 2018 The Franklin Institute. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
机译:本文讨论了一类带色噪声的双参数线性系统的参数估计。通过使用滤波技术,我们得出了滤波后的输出与测量输出之间的关系,并获得了两个线性回归子模型。推导了一种基于滤波的多创新随机梯度算法,用于交互式地识别每个子模型。通过充分利用测量数据,该算法避免了相关噪声的估计,提高了参数估计的准确性。数值仿真结果表明,该算法比分层多创新随机梯度算法具有更高的估计精度。 (C)2018富兰克林研究所。由Elsevier Ltd.出版。保留所有权利。

著录项

  • 来源
    《Journal of the Franklin Institute》 |2019年第1期|514-538|共25页
  • 作者

    Wang Xuehai; Ding Feng;

  • 作者单位

    Jiangnan Univ, Sch Internet Things Engn, Wuxi 214122, Peoples R China;

    Qingdao Univ Sci & Technol, Coll Automat & Elect Engn, Qingdao 266061, Peoples R China;

    Xinyang Normal Univ, Sch Math & Stat, Xinyang 464000, Peoples R China;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-18 04:10:03

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