有噪聲信號(hào)對(duì)準(zhǔn)理論與應(yīng)用研究.pdf_第1頁(yè)
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1、提高信噪比的一個(gè)重要手段是將采集的有噪聲信號(hào)進(jìn)行平均。但由于信號(hào)之間存在著隨機(jī)的相對(duì)時(shí)移,導(dǎo)致估計(jì)出的信號(hào)產(chǎn)生失真,因此平均之前需要將有噪聲信號(hào)對(duì)準(zhǔn)。質(zhì)心估計(jì)算法和相關(guān)函數(shù)法是估計(jì)相對(duì)時(shí)移的經(jīng)典方法。為了使算法對(duì)噪聲干擾具有魯棒性,在這兩類方法的基礎(chǔ)上,又提出了自適應(yīng)質(zhì)心估計(jì)算法、完全相關(guān)函數(shù)法以及自適應(yīng)相關(guān)函數(shù)法等改進(jìn)方案。但目前這些方法的性能評(píng)估僅建立在仿真和實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,而不是系統(tǒng)的理論分析,因此不能全面地考慮各種因素對(duì)性能的影響

2、。與此同時(shí),基于統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論的支持向量機(jī)方法在短短幾年內(nèi)取得了巨大的成就。它以堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)和完善的算法在很多領(lǐng)域替代了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。目前支持向量機(jī)多應(yīng)用于模式識(shí)別和預(yù)測(cè)當(dāng)中,如果能利用其優(yōu)秀的泛化性能,對(duì)信號(hào)中的加性隨機(jī)噪聲進(jìn)行抑制,那么就會(huì)給其開(kāi)辟一塊新的領(lǐng)域。鑒于此,本論文對(duì)有噪聲信號(hào)對(duì)準(zhǔn)理論進(jìn)行系統(tǒng)的研究,并提出改進(jìn)的算法。
  首先由于有噪聲信號(hào)質(zhì)心受到噪聲的干擾,是一個(gè)隨機(jī)變量,因此從理論推導(dǎo)和仿真估計(jì)兩方面研究噪聲分布的

3、均值、標(biāo)準(zhǔn)差以及長(zhǎng)度因素對(duì)有噪聲信號(hào)質(zhì)心分布的影響,并建立有噪聲信號(hào)的質(zhì)心模型以及基于質(zhì)心法的估計(jì)信號(hào)模型,根據(jù)這些模型,得到影響估計(jì)效果的主要因素,并提出相應(yīng)的改進(jìn)方案。
  其次對(duì)自適應(yīng)質(zhì)心估計(jì)算法建立理論模型,詳細(xì)分析該算法的原理,討論其局限性。由于當(dāng)信噪比低到一定程度時(shí),有用信號(hào)的損失過(guò)大,會(huì)導(dǎo)致引入新的隨機(jī)時(shí)移,使算法完全失效,因此通過(guò)將信號(hào)分組的方式提出改進(jìn)的自適應(yīng)質(zhì)心估計(jì)算法,并對(duì)分組的原則進(jìn)行研究。同時(shí)由于相關(guān)函數(shù)

4、法是時(shí)移估計(jì)的經(jīng)典方法,因此通過(guò)建立三種典型的信號(hào)模型,得出最容易使其失效的條件,并分析參數(shù)對(duì)其抗噪聲能力的影響,總結(jié)出它的不足,然后通過(guò)仿真與改進(jìn)的自適應(yīng)質(zhì)心估計(jì)算法進(jìn)行性能比較。
  接著根據(jù)支持向量機(jī)有堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)和良好的泛化能力的特點(diǎn),將其引入到信號(hào)處理中的加性噪聲抑制中,分析噪聲抑制的原理、核函數(shù)及其參數(shù)的作用,通過(guò)仿真驗(yàn)證理論分析的結(jié)果。將支持向量機(jī)用于信號(hào)對(duì)準(zhǔn)中,即對(duì)有噪聲信號(hào)先用支持向量機(jī)進(jìn)行預(yù)處理,然后通過(guò)簡(jiǎn)單

5、的電平檢測(cè)法將這些信號(hào)對(duì)準(zhǔn)。通過(guò)仿真,將改進(jìn)的自適應(yīng)質(zhì)心法、相關(guān)函數(shù)法和由支持向量機(jī)預(yù)處理后的電平檢測(cè)法的效果進(jìn)行對(duì)比。傅里葉變換是信號(hào)處理中一個(gè)常用的工具,而現(xiàn)在關(guān)于傅里葉核函數(shù)的研究很少,因此系統(tǒng)地研究傅里葉核函數(shù),對(duì)它在時(shí)域和頻域的特性進(jìn)行分析,得出它相對(duì)于高斯核函數(shù)的優(yōu)勢(shì)以及適用范圍。
  最后將對(duì)準(zhǔn)理論應(yīng)用到”nose-to-nose”校準(zhǔn)技術(shù)中,對(duì)實(shí)驗(yàn)采集的信號(hào)分別用改進(jìn)的自適應(yīng)質(zhì)心法、相關(guān)函數(shù)法和SVM方法進(jìn)行對(duì)準(zhǔn)處

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