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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
用多项式自回归模型对非线性系统中稳定有色噪声建模,利用扩展的迭代重加权最小[p]范数算法进行模型参数估计。系统研究了分数低阶协方差谱的性质,并对无限方差非高斯多项式自回归有色噪声进行频域特性分析。理论分析和仿真实验表明,EIRLP算法是在高斯和分数低阶稳定分布噪声条件下具有良好韧性的参数估计方法。仿真通过对稳定有色噪声条件下的正弦信号进行谱估计,结果表明,分数低阶协方差谱具有良好韧性的谱估计性能。  相似文献   

2.
刘楠  杨莘元 《计算机仿真》2007,24(7):316-318,346
针对我国典型海域干扰噪声的特点,提出了在有色噪声背景下直接序列扩频体制的无线电导航接收机对接收信号检测方法,即利用卡尔曼滤波技术对接收的信号进行建模从而得出自相关函数,根据单层神经网络对相关函数中的有色噪声协方差参数进行预测.同时,给出了系统的递推公式、预测自相关函数表达式、程序流程图和计算机仿真.计算机仿真结果表明,该方法不仅能够有效的逼近有色噪声,而且程序计算复杂度较低,从而提高了系统的稳定性.  相似文献   

3.
针对实际工业过程中普遍存在有色噪声,提出了有色噪声干扰下Hammerstein非线性系统两阶段辨识方法。采用设计的组合式信号实现Hammerstein系统各模块参数辨识分离,简化了辨识过程。在第一阶段,基于可分离信号的输入输出数据,利用相关分析算法估计线性模块参数,减少了有色噪声对辨识的干扰。在第二阶段,基于随机信号的...  相似文献   

4.
噪声功率谱估计是语音增强系统中的一个重要部分。基于Martin提出的最小统计噪声功率谱估计算法(MS)提出了一种改进的噪声功率谱估计算法。实验结果表明算法能够较好跟踪噪声谱的变化,提高噪声功率谱估计的准确性,改善增强后语音的质量。  相似文献   

5.
基于ANFIS的有色噪声抵消技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用自适应神经模糊推理系统ANFIS对噪声的非线性动态特性进行建模,并利用ANFIS逼近有色噪声,然后从测量信号中消除有色噪声得到有用的信号。仿真结果表明利用这种方法能在和被测对象相似的噪声背景中很好地提取有用信号。  相似文献   

6.
《电子技术应用》2018,(3):43-46
在对非高斯噪声情况下主用户频谱感知问题的理论研究之上,采用α稳定分布模型描述认知通信系统的非高斯噪声,给出了一种基于分数低阶协方差的感知方法,并采用分数低阶协方差谱对α稳定分布噪声下的主用户信号进行了谱估计,较好地解决了在非高斯噪声情况下传统的功率谱估计性能失效的问题。在此基础上针对FPGA的特性,进一步优化了算法,在FPGA上设计并实现了基于该算法的感知系统。系统利用FPGA产生中心频率为25 MHz、带宽为12.5 MHz的QPSK信号和特征指数为1的α稳定分布噪声作为主用户信号,设计相应的数字信号处理模块,并在此系统中验证了基于分数低阶协方差的感知方法能够有效地从α稳定分布噪声中检测出主信号的存在。该系统运行稳定,可移植性强,适用于不同的主用户频谱检测方案在此系统上进行实现与验证。  相似文献   

7.
提出一种基于11/2维谱估计的直升机声信号低频线谱特征提取方法.11/2维谱是高阶谱的一个特例,它具有几个特殊的性质,这些性质使其能抑制高斯噪声、加强谐波信号基频分量以及剔除非二次相位耦舍的谐波分量,因此在处理线谱估计问题时11/2维谱估计要比传统的功率谱估计方法具有更好的性能;同时与双谱估计等常用的高阶谱估计方法相比,11/2维谱估计大大简化了计算.通过对实测直升机噪声数据进行仿真,结果证明,将11/2维谱估计用于直升机声信号的特征提取可行、有效.  相似文献   

8.
高阶统计量在心音信号检测与分析中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍一种心音信号检测系统和采用高阶统计量对信号进行分析的方法,首先根据心音信号的特点,讨论了信号检测系统的结构,在信号处理方面,采用现代谱估计方法对心音信号进行谱分析,在此基础上提出应用双谱技术分析心音信号,检测信号的相位耦合信息,进而说明利用高阶统计量能够在高斯噪声背景下大大提高信号检测能力,最后,给出心音信号的双谱估计结果,从中可以得到一般功率谱分析无法得到的有关信息,为心音信号的自动分类提供  相似文献   

9.
有色噪声是一种分布广泛、频谱多样、频率能量分布不均匀的随机信号;有色噪声根据功率谱密度不同可划分成不同“颜色”的噪声,不同“颜色”的噪声在不同领域发挥着各自重要的作用;为获得不同“颜色”的有色噪声,文章提出一种噪声颜色可变的有色噪声产生方法,该方法根据有色噪声的自回归-滑动平均模型,利用m序列、映射法和ARMA模型滤波法,产生功率谱可调的各种(高斯)有色噪声,并在FPGA上了实现该方法;测试表明:这种信号发生器不仅可以连续产生颜色差异细微的各种有色噪声(包括白噪声),且噪声性能好。  相似文献   

10.
最小方差谱估计方法(MVM)是声纳信号波达方向估计中一种十分重要的方法,然而工程实际应用中在小快拍数和低信噪比的场合最小方差谱估计方法的估计性能会受到很大影响。提出的基于时空相关信号协方差矩阵的最小方差谱估计算法(MVM Based on Time-Space Correlation Matrix)利用噪声在空间和时间上的相关性比较弱的特点大大改善了MVM在小快拍数和低信噪比场合的估计性能。基于时空相关信号协方差矩阵的最小方差谱估计算法应用到浅水高分辨率测深侧扫声纳的波达方向估计中,取得了比原始信号协方差矩阵的最小方差谱估计算法更好的效果。算法中的时空相关信号协方差矩阵构成方法在波达方向估计中有广泛的应用价值。  相似文献   

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