Análise estatística de algoritmos adaptativos estocásticos baseados em momentos de ordem elevada

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Análise estatística de algoritmos adaptativos estocásticos baseados em momentos de ordem elevada

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina pt_BR
dc.contributor.advisor Bermudez, Jose Carlos Moreira pt_BR
dc.contributor.author Hubscher, Pedro Inacio pt_BR
dc.date.accessioned 2012-10-20T17:18:42Z
dc.date.available 2012-10-20T17:18:42Z
dc.date.issued 2003
dc.date.submitted 2003 pt_BR
dc.identifier.other 190309 pt_BR
dc.identifier.uri http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/85300
dc.description Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. pt_BR
dc.description.abstract Este trabalho apresenta um estudo sobre o comportamento de algoritmos adaptativos estocásticos baseados em momentos de ordem elevada. Os dois algoritmos estudados são o LMF (Least Mean Fourth) e o LMK (Least Mean Kurtosis). Equações recursivas não-lineares são deduzidas para descrever o comportamento dos momentos de primeira e de segunda ordens dos coeficientes para sinais de entrada gaussianos. Estas recursões podem ser usadas para prever o comportamento do erro médio quadrático. Os modelos descrevem o comportamento dos algoritmos durante os regimes transitório e permanente, para um ruído aditivo tendo qualquer função densidade de probabilidade par e de média zero e para qualquer relação sinal/ruído. Simulações Monte Carlo mostram a excelente concordância com o comportamento previsto pelos modelos teóricos. É também feito um estudo da estabilidade do algoritmo LMF, considerando-se um sinal de entrada gaussiano e branco e um ruído aditivo com qualquer função densidade de probabilidade par e de média zero. Esta análise melhora resultados prévios porque é explicitamente mostrado que a estabilidade depende das condições iniciais. Com o conjunto de equações e resultados obtidos, pretende-se fornecer informações que auxiliem no projeto de filtros adaptativos pt_BR
dc.format.extent x, 145 f.| tabs., grafs. pt_BR
dc.language.iso por pt_BR
dc.publisher Florianópolis, SC pt_BR
dc.subject.classification Engenharia eletrica pt_BR
dc.subject.classification Algoritmos adaptativos pt_BR
dc.subject.classification Analise estocastica pt_BR
dc.title Análise estatística de algoritmos adaptativos estocásticos baseados em momentos de ordem elevada pt_BR
dc.type Tese (Doutorado) pt_BR


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