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高阶声学相对传递函数的参数化辨识
1
作者
徐赋民
张二亮
付康
《声学技术》
CSCD
北大核心
2024年第2期281-286,共6页
针对声学相对传递函数的模型阶次高以及辨识数据信噪比低的问题,文章运用频域系统辨识方法,建立了一种相对传递函数的高精度参数化辨识方法。首先建立变量带误差辨识框架,采用周期扫频信号作为声源激励,给出声学相对传递函数的极大似然...
针对声学相对传递函数的模型阶次高以及辨识数据信噪比低的问题,文章运用频域系统辨识方法,建立了一种相对传递函数的高精度参数化辨识方法。首先建立变量带误差辨识框架,采用周期扫频信号作为声源激励,给出声学相对传递函数的极大似然算法。然后使用正交福赛斯(Forsythe)多项式解决高阶系统带来的雅克比矩阵条件数过高的数值问题,并建立了极大似然方法所需初始值的生成策略。最后通过仿真算例和实验测试,验证文中方法在混响声场下辨识声学相对传递函数的有效性。
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关键词
声学相对传递函数
变量带误差
周期扫频
极大似然
福赛斯(
forsythe
)多项式
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职称材料
题名
高阶声学相对传递函数的参数化辨识
1
作者
徐赋民
张二亮
付康
机构
郑州大学机械与动力工程学院
出处
《声学技术》
CSCD
北大核心
2024年第2期281-286,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(61873244)。
文摘
针对声学相对传递函数的模型阶次高以及辨识数据信噪比低的问题,文章运用频域系统辨识方法,建立了一种相对传递函数的高精度参数化辨识方法。首先建立变量带误差辨识框架,采用周期扫频信号作为声源激励,给出声学相对传递函数的极大似然算法。然后使用正交福赛斯(Forsythe)多项式解决高阶系统带来的雅克比矩阵条件数过高的数值问题,并建立了极大似然方法所需初始值的生成策略。最后通过仿真算例和实验测试,验证文中方法在混响声场下辨识声学相对传递函数的有效性。
关键词
声学相对传递函数
变量带误差
周期扫频
极大似然
福赛斯(
forsythe
)多项式
Keywords
acoustic
relative
transfer
function
errors-in-variables
periodic
chirp
maximum
likelihood
forsythe
polynomials
分类号
TN911.7 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
高阶声学相对传递函数的参数化辨识
徐赋民
张二亮
付康
《声学技术》
CSCD
北大核心
2024
0
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