神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及同步方程自適應(yīng)噪聲抵消方法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展,噪聲控制問題日益引起了人們的關(guān)注?;谧赃m應(yīng)控制策略的有源噪聲抵消技術(shù)已經(jīng)成為有源噪聲控制領(lǐng)域的重要研究內(nèi)容之一。在自適應(yīng)有源噪聲控制中,控制算法是直接影響自適應(yīng)控制品質(zhì)的重要因素。目前,國內(nèi)外在控制算法的研究方面已經(jīng)取得了豐碩的成果,但其中一些算法存在著明顯的不足和特定性,因此運(yùn)用新的信息分析手段對控制算法進(jìn)行研究是一個(gè)非常有潛力而且具有重要意義的工作。 針對這一問題,論文選擇了以控制算法為切入點(diǎn),主要研究

2、了兩類自適應(yīng)有源噪聲抵消方法:基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的自適應(yīng)有源噪聲抵消方法和基于同步方程方法的自適應(yīng)有源噪聲抵消方法。 為了有效的控制非線性噪聲,論文深入研究了FXBPNN算法,該算法采用BP(back-propagation)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為自適應(yīng)有源噪聲抵消系統(tǒng)的控制器,它能夠抵消非線性噪聲,但運(yùn)算量大。因此在這種算法的基礎(chǔ)上,論文提出了一種運(yùn)算量小的FEBPNN算法。并對FEBPNN算法、FXBPNN算法和FXLMS算法進(jìn)行了計(jì)算機(jī)仿

3、真比較分析。 另外,論文深入研究了基于同步方程方法的自適應(yīng)有源噪聲抵消算法,該算法通過估計(jì)附加濾波器避免了次級通道建模,但運(yùn)算量也很大。因此在這種算法的基礎(chǔ)上,論文提出了一種改進(jìn)的基于同步方程方法的自適應(yīng)有源噪聲抵消算法,通過存儲(chǔ)少量的主輸入噪聲和誤差信號,避免了估計(jì)附加濾波器,因而有效地降低了運(yùn)算量。通過計(jì)算機(jī)仿真,將兩種同步方程方法與FXLMS算法進(jìn)行比較分析。 最后,利用文中研究的幾種自適應(yīng)有源噪聲抵消算法對真實(shí)的

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