基于稀疏Volterra滤波器混沌时间序列自适应预测

被引:23
作者
陆振波
蔡志明
姜可宇
机构
[1] 海军工程大学电子工程学院
关键词
混沌; 自适应预测; Volterra滤波器; NLMS算法;
D O I
暂无
中图分类号
TP13 [自动控制理论];
学科分类号
080201 [机械制造及其自动化];
摘要
针对混沌时间序列预测问题,提出了一种稀疏Volterra滤波器,该滤波器采用归一化最小均方自适应算法进行多次训练,每次训练只保留滤波系数矢量和输入信号矢量的有效分量进行下一次训练,从而将Volter-ra滤波器的有效滤波系数个数减至最少,降低了预测模型的复杂性。四种混沌时间序列的预测实验表明:该滤波器可同时实现对混沌流和混沌映射的建模与预测,可有效地减少滤波器的滤波系数个数,能在不损失预测精度的前提下,降低预测模型复杂性。
引用
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页码:1428 / 1431
页数:4
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