自適應(yīng)噪聲消除的Matlab仿真_第1頁
自適應(yīng)噪聲消除的Matlab仿真_第2頁
自適應(yīng)噪聲消除的Matlab仿真_第3頁
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文檔簡介

1、基于LMS算法的自適應(yīng)噪聲消除仿真分析一、LMS算法原理簡介:LMS算法是對最陡下降法的簡化。由于實際過程中梯度大都不可知,LMS算法使用單 次計算的估計誤差平方代替平方誤差的期望進(jìn)行迭代運算,造成梯度和權(quán)矢量成為圍繞真值 的隨機變量,從而簡化了迭代算法的計算,得以快速計算出收斂值,使濾波器的權(quán)重收斂于 接近最優(yōu)權(quán)重。、仿真模型:X(n)為輸入序列w1(n)為加性噪聲w2(n)是疊加干擾主要輸入信號受到疊加噪聲w1和疊加干擾w2影響。疊加干擾w2在經(jīng)過一個未知線性系統(tǒng)后得到可以觀察的信號v2v2又受到加性噪聲w3的影響序列w1、w2、w3互不相關(guān)。自適應(yīng)濾波器從v(n)估計,采用LMS算法進(jìn)行

2、估計。e(n)=以町一A2(n)三、仿真結(jié)果與分析:5階的自適應(yīng)濾波器以看出,利用自適應(yīng)濾波器對疊加干擾w2進(jìn)行估計,輸出信號雖不能完全吻合上圖可但較之混有噪聲的信號性能要優(yōu)良的多。于輸入信號-o100 垃 DCI 300400500600700800900 1000輸出信號與輸入信號之間的吻合程度可能取決于自適應(yīng)濾波器的階數(shù)。(理論上)下面我們提高自適應(yīng)濾波器的階數(shù)k=15:1.nIIIiiiii輸入;信號輸出倦號.C IIIIIIIIII變化不是很明顯.提DD 300400500600700800 S00 1000最后我們來仿真估計的干擾與原疊加干擾(實際中是得不出的)的對比上圖顯示,估計的噪聲干擾與實際的干擾誤差較大,這是由于我們選取的期望信號并 不是噪聲干擾本身(實際

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