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【2h】

Time-varying signal processing using multi-wavelet basis functions and a modified block least mean square algorithm

机译:使用多小波基函数和改进的块最小均方算法的时变信号处理

摘要

This paper introduces a novel parametric modeling and identification method for linear time-varying systems using a modified block least mean square (LMS) approach where the time-varying parameters are approximated using multi-wavelet basis functions. This approach can be used to track rapidly or even sharply varying processes and is more suitable for recursive estimation of process parameters by combining wavelet approximation theory with a modified block LMS algorithm. Numerical examples are provided to show the effectiveness of the proposed method for dealing with severely nonstatinoary processes.
机译:本文介绍了一种新颖的线性时变系统参数化建模和辨识方法,该方法采用改进的块最小均方(LMS)方法,其中时变参数使用多小波基函数进行近似。这种方法可用于跟踪快速甚至急剧变化的过程,并且通过将小波逼近理论与改进的块LMS算法结合起来,更适合于过程参数的递归估计。数值算例表明了所提出的方法处理严重的非致死性过程的有效性。

著录项

  • 作者

    Li Y.; Wei H.L.; Billings S.A.;

  • 作者单位
  • 年度 2009
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 {"code":"en","name":"English","id":9}
  • 中图分类

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