数字信号处理课程设计报告-基于LMS自适应滤波在胎儿心电监护中的应用仿真(11页).docx
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1、-数字信号处理课程设计报告-基于LMS自适应滤波在胎儿心电监护中的应用仿真-第 7 页数字信号处理课程报告 题 目:基于LMS自适应滤波在胎儿心电监护中的应用仿真 院 系: 专 业: 姓 名: 学 号: 摘 要自适应数字滤波器和维纳滤波器一样,都是符合某种准则的最佳滤波器。维纳滤波器的参数是固定的,适用于平稳随机信号的最佳滤波。在实际设计中,常常无法知道输入信号是否平稳以及信号和噪声统计分布规律,且统计特性还会变化,因此实现最佳滤波是困难的。1967年Widrow等人提出自适应滤波器的设计方法,它的参数可以自动地按照某种准则调整到最佳滤波,实现时不需要任何关于信号和噪声的先验统计知识,尤其当输
2、入统计特性变化时,自适应滤波器都能调整自身的参数来满足最佳滤波器的需要。1975年,威德诺(B.Widrow)和Hof提出的最小均方(LMS )算法,是用梯度的估计值代替梯度的精确值,这种算法简单易行,获得了广泛的应用,对自适应技术的发展起了极大的作用。本论文主要是基于LMS自适应滤波在胎儿心电监护中的应用仿真。通过简要阐述自适应滤波器和LMS的相关原理,结合胎儿心电监护的应用,在MATLAB的平台上使用自适应滤波器的方法从母婴混合心电信号中提取纯净胎儿信号并绘出图谱。通过仿真结果,分析几个参数(步长、滤波器阶数)对实验结果的影响,进一步加深对自适应滤波和LMS的学习理解。关键词:自适应数字滤
3、波器; 最佳滤波器; 威德诺; 最小均方算法; 梯度; 胎儿心电监护; MATLABABSTRACTThe adaptive digital filter and Wiener filter are the best filters to meet some criteria. The parameters of the Wiener filter are fixed, and are suitable for the optimal filtering of stationary random signals. In practice, it is often difficult to kn
4、ow whether the input signal is stationary and the signal and noise statistics distribution law, and the statistical characteristics will change, so it is difficult to achieve the best filter. In 1967, Widrow et al proposed the design method of the adaptive filter. Its parameters can be adjusted to t
5、he best filter automatically according to some criterion. The adaptive filter can adjust its parameters to meet the needs of the optimal filter. In 1975, the least mean square (LMS) algorithm proposed by Widno (B.Widrow) and Hof is the exact value of the gradient. This algorithm is simple and easy t
6、o operate. It has been widely used and has a great effect on the development of adaptive technology. This thesis is based on the application of LMS adaptive filter in fetal ECG monitoring. In this paper, the principle of adaptive filter and LMS is introduced, and the application of fetal ECG monitor
7、ing is introduced. The method of adaptive filter is used in the MATLAB platform to extract pure fetal signal and draw the map from the mixed ECG signal. Through the simulation results, the effects of several parameters (step size and filter order) on the experimental results are analyzed, and the le
8、arning and understanding of the adaptive filter and LMS is further deepened.Keywords: Adaptive digital filter; filter; weed Connaught; least mean square algorithm; gradient; fetal ECG monitoring; MATLAB目 录第一章 绪论11.1 自适应滤波器的原理11.2 自适应滤波算法2第二章 胎儿心电监护应用仿真52.1 概述52.2 实验步骤及程序52.3 实验仿真结果与分析72.3.1实验仿真结果72.
9、3.2 实验结果分析8结束语11第一章 绪论1.1 自适应滤波器的原理所谓的自适应滤波,就是利用前一时刻以获得的滤波器参数的结果,自动的调节现时刻的滤波器参数,以适应信号和噪声未知的或随时间变化的统计特性,从而实现最优滤波。自适应滤波器实质上就是一种能调节其自身传输特性以达到最优的维纳滤波器。自适应滤波器不需要关于输入信号的先验知识,计算量小,特别适用于实时处理。由于无法预先知道信号和噪声的特性或者它们是随时间变化的,仅仅用FIR和IIR两种具有固定滤波系数的滤波器无法实现最优滤波。在这种情况下,必须设计自适应滤波器,以跟踪信号和噪声的变化。自适应滤波器的特性变化是由自适应算法通过调整滤波器系
10、数来实现的。一般而言,自适应滤波器由两部分组成,一是滤波器结构,二是调整滤波器系数的自适应算法。自适应滤波器的结构采用FIR或IIR结构均可,由于IIR滤波器存在稳定性问题,因此一般采用FIR滤波器作为自适应滤波器的结构。图1.1示出了自适应滤波器的一般结构。图1-1 自适应滤波器结构的一般形式图1.1为自适应滤波器结构的一般形式,图中x(k)输入信号,通过权系数可调的数字滤波器后产生输出信号y(k),将输出信号y(k)与标准信号(又称期望信号)d(k)进行比较,得到误差信号e(k)。e(k)和x(k)通过自适应算法对滤波器的权系数进行调整,调整的目的使得误差信号e(k)最小。重复上面过程,滤
11、波器在自己的工作过程中逐渐了解到输入信号和噪声的统计规律,并以此为根据自动调整滤波器权系数,从而达到最佳的滤波效果。一旦输入的统计规律发生了变化,滤波器能够自动跟踪输入信号变化,自动调整滤波器的权系数,最终达到滤波效果,实现自适应过程。图1.2是使用自适应滤波器的系统识别原理图。图1-2 自适应滤波器的系统识别框图自适应滤波器的结构可以采用FIR或IIR滤波器存在稳定性问题,因此一般采用FIR滤波器作为自适应滤波器的结构。自适应FIR滤波器结构又可分为3种结构类型:横向型结构(Transversal Structure)、对称横向型结构(Symmetric Transversal Struct
12、ure)以及格型结构(Lattice Structure)。本文采用自适应滤波器设计中最常用的FIR横向型结构。1.2 自适应滤波算法由Widrow和Hoff引入的最小均方(LMS)算法,由于其简单性、运算高效性各种运行条件下良好的性能,而被广泛应用。基于梯度的最小均方(LMS)算法是最基本的算法,其含义相对简单明了。选定均方误差为权矢量二次函数时,性能度量曲线可以形象地看成一个碗形曲面这样自适应处理器的任务便是不断地向最低点逼近,即可以通过计算梯度的方法实现性能度量的最优化。而基于梯度的算法中,最简单的一种就是最小均方算法LMS算法,LMS算法使用的准则是使均衡器的期望输出值和实际输出值之间
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