多变量混沌时间序列Volterra自适应实时预测

被引:4
作者
方芬
机构
[1] 金陵科技学院
关键词
多变量混沌时间序列; Volterra滤波系数; 自适应实时预测;
D O I
暂无
中图分类号
TP13 [自动控制理论];
学科分类号
摘要
针对多变量混沌时间序列,给出一种Volterra滤波器实现结构。该滤波器利用基于奇异值分解的最小二乘法确定初始核,通过归一化最小均方差(normalized least mean square,NLMS)算法实时确定滤波系数,并用这种多变量Volterra结构对Lorenz时间序列进行仿真。计算结果表明,在无噪声情况下,该方法的实时一步预测精度比目前单变量混沌时间序列Volterra自适应预测方法的一步预测精度提高了102倍,表明这种实现结构易实现且收敛性能更好;在有噪声的情况下,该方法的实时多步预测性能优于局部多项式预测法的多步预测性能,且抗噪性更强。
引用
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