自适应滤波与维纳滤波-MATLAB-仿真代码与实验结果分析(共8页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上自适应滤波与维纳滤波-MATLAB-仿真代码与实验结果分析专心-专注-专业自适应滤波与维纳滤波的MATLAB仿真和结果分析MATLAB 仿真代码function = wiener_LMS()% 基于LMS的自适应滤波与维纳滤波的性能比较clear;clc;%产生原始信号n=1024; %输入信号抽样点数Nt=1:n;a=1;Signal = a*sin(0.04*pi*t)+ a*sin(0.035*pi*t) + a*sin(0.05*pi*t); time = 1:1024;SignalAddNoise = awgn(Signal,5); %给原始信号加入信噪比为
2、3dB的高斯白噪声 figure(1)subplot(311);plot(time, Signal, b) ; %绘制原始信号title(原始信号) ;xlabel(时间);ylabel(幅度);subplot(312);plot(time, SignalAddNoise, r) ; %绘制加噪后的输入信号title(加噪后的输入信号) ;xlabel(时间);ylabel(幅度);subplot(313);plot(time,Signal,b,time,SignalAddNoise,r);legend(Signal(n),SignalAddNoise(n);axis tight;xlabel
3、(时间);ylabel(幅度);title(原始信号与加噪后的输入信号对比);%维纳滤波仿真Mlag=100; %相关函数长度变量 N=100; %维纳滤波器长度Rxn=xcorr(SignalAddNoise,Mlag,biased); %计算输入信号自相关函数%产生输入信号与原始信号的互相关函数Rxnx=xcorr(SignalAddNoise, Signal,Mlag,biased); rxnx=zeros(N,1); rxnx(:)=Rxnx(101:101+N-1);Rxx=zeros(N,N); %产生输入信号自相关矩阵Rxx=diag(Rxn(101)*ones(1,N);for
4、 i=2:N c=Rxn(101+i)*ones(1,N+1-i); Rxx=Rxx+diag(c,i-1)+diag(c,-i+1);endRxx;h=zeros(N,1);h=inv(Rxx)*rxnx; %计算维纳滤波器的h(n)yn=filter(h,1, SignalAddNoise); %将输入信号通过维纳滤波器figure(2)subplot(2,1,1)plot(time,Signal,b,time,yn,r);legend(Signal(n),yn(n);axis tight;xlabel(时间);ylabel(幅度);title(原始信号与经过维纳滤波器后输出信号的对比);
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