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摘要:
本文提出一种基于变学习率三角基函数神经网络的线性相位4型FIR滤波器设计方法.该方法根据三角基函数神经网络与线性相位4型FIR滤波器幅频特性之间的关系,构建了一种变学习率三角基函数神经网络模型,在神经网络训练过程中引入变学习率算法自调整学习率取值,解决学习率通常依靠经验或试凑法确定带来的不确定性,提高神经网络的学习效率和收敛速度.通过训练神经网络的权值,使设计的FIR滤波器幅频响应与理想幅频响应在整个通带和阻带内的误差平方和最小.文中利用该方法对FIR高通滤波器和带通滤波器进行了优化设计,仿真结果表明了该方法设计FIR滤波器的有效性和优越性.
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文献信息
篇名 基于变学习率三角基函数神经网络的4型FIR滤波器设计
来源期刊 计算机工程与科学 学科 工学
关键词 三角基函数 神经网络 变学习率 高通滤波器 带通滤波器
年,卷(期) 2010,(8) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 141-144
页数 分类号 TP183
字数 3423字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-130X.2010.08.038
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 何怡刚 湖南大学电气与信息工程学院 426 5127 34.0 51.0
2 周少武 湖南科技大学信息与电气工程学院 103 684 11.0 22.0
3 刘祖润 湖南科技大学信息与电气工程学院 31 306 9.0 17.0
4 李目 湖南科技大学信息与电气工程学院 35 171 7.0 11.0
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研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机工程与科学
月刊
1007-130X
43-1258/TP
大16开
湖南省长沙市开福区德雅路109号国防科技大学计算机学院
42-153
1973
chi
出版文献量(篇)
8622
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11
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59030
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