Widrow和Hoff等人于1960年提出最小均方誤差(LMS)算法,由于其結(jié)構(gòu)簡單,計(jì)算量小,穩(wěn)定性好,易于實(shí)現(xiàn)等優(yōu)點(diǎn)而得到廣泛的應(yīng)用。LMS算法的缺點(diǎn)是收斂速度慢,它克服不了收斂速度和穩(wěn)態(tài)誤差這一對固有矛盾:在收斂的前提下,如果步長取較大值,雖然收斂速度能得到提高,但穩(wěn)態(tài)誤差會(huì)隨之增大,反之穩(wěn)態(tài)誤差雖然降低但收斂速度就會(huì)變慢。為解決這一矛盾,人們提出了許多改進(jìn)型自適應(yīng)算法。其中很大一類是變步長LMS算法。文獻(xiàn)[4]提出Sigmoid函數(shù)變步長LMS算法(SVSLMS)。該算法在初始階段或未知系統(tǒng)的系數(shù)參數(shù)發(fā)生變化時(shí),其步長較大,從而使該算法有較快的收斂速度;而在算法收斂后,不管主輸入端干擾信號e(n)有多大,都保持很小的調(diào)整步長,從而獲得較小的穩(wěn)態(tài)失調(diào)噪聲。但Sigmoid函數(shù)過于復(fù)雜,且在誤差e(n)接近零處變化太大,不具有緩慢變化的特性,使得SVSLMS算法在自適應(yīng)穩(wěn)態(tài)階段仍有較大的步長變化;文獻(xiàn)[5]提出的算法引入了多個(gè)調(diào)整參數(shù),因而步長因子不易設(shè)計(jì)和控制;文獻(xiàn)[6-8]提出了3種與誤差信號成非線性關(guān)系的步長設(shè)計(jì)方法,該類算法具有較好的收斂性能,但3種算法在計(jì)算步長因子時(shí),都存在指數(shù)運(yùn)算。在數(shù)字信號處理中,進(jìn)行一次指數(shù)運(yùn)算需要的計(jì)算量,相當(dāng)于進(jìn)行多次乘法運(yùn)算的計(jì)算量。
因此這類算法在實(shí)現(xiàn)時(shí),增大了計(jì)算復(fù)雜度。為克服上述變步長LMS自適應(yīng)濾波器存在的不足,在此提出了一種新的變步長LMS自適應(yīng)濾波算法,該算法具有良好的收斂性能,較快的收斂速度,較小的穩(wěn)態(tài)誤差.良好的魯棒性,并且在求變步長因子時(shí)計(jì)算量較小。
1 新的變步長LMS算法分析
基本的固定步長LMS算法的迭代公式可以表述為:
式中:X(n)表示時(shí)刻n的輸入信號矢量;W(n)表示時(shí)刻n自適應(yīng)濾波器的權(quán)系數(shù);d(n)是期望輸出值;e(n)是誤差;μ是控制穩(wěn)定性和收斂速度的參量(步長因子)。本文基于文獻(xiàn)[6,7]建立一個(gè)步長μ(n)和誤差e(n)的函數(shù)關(guān)系:反正切函數(shù)是一個(gè)關(guān)于自變量的增函數(shù),且在零附近變化平緩,而且是一個(gè)有界函數(shù),函數(shù)值不會(huì)發(fā)散。根據(jù)W(k+1)=W(k)=w*=最佳Wiener解,即2μ(n)e(n)X(n)=0并且0<μ(n)<1/λmax,即∣e(n)X(n)∣=0,求得e(n)最小值。
根據(jù)上述討論,可將新算法的變步長μ(n)取為:
μ(n)=βαtan(α∣e(n)X(n)∣)
初始時(shí)刻∣e(n)X(n)∣很大,由于反正切是一個(gè)自變量的增函數(shù),所以μ(n)較大;隨著算法不斷地向穩(wěn)態(tài)趨近,∣e(n)X(n)∣不斷減小,μ(n)也隨之不斷減??;當(dāng)達(dá)到穩(wěn)態(tài)時(shí),∣e(n)X(n)∣很小,μ(n)也很小,此時(shí)的穩(wěn)態(tài)失調(diào)誤差也很小。
由圖1可看出α越大,相同誤差水平時(shí)的步長也越大,但在誤差接近為零時(shí)步長變化越劇烈。圖2是β取不同值時(shí)的步長變化曲線,可以看出隨著β的減小步長也在減小。
2 仿真及結(jié)果分析
下面通過計(jì)算機(jī)仿真來驗(yàn)證算法的收斂性能。仿真條件為:自適應(yīng)濾波器的階數(shù)為L=2;未知系統(tǒng)的FIR系數(shù)為W=[0,0]T;參考輸入信號x(n)是零均值,方差為1的高斯白噪聲;v(n)為與x(n)不相關(guān)的高斯白噪聲。分別做200次獨(dú)立的仿真,采樣點(diǎn)數(shù)為1 000,然后求其統(tǒng)計(jì)平均,得出學(xué)習(xí)曲線。
圖3是α固定,不同β值對應(yīng)的收斂曲線。隨著β值的增大,算法的收斂速度逐漸加快。圖4是β保持不變,不同α值對應(yīng)的收斂曲線,隨著α逐漸減小,算法的誤差也隨之減小,但達(dá)到穩(wěn)態(tài)的時(shí)間逐漸增加。
文獻(xiàn)[7]提出了一種改進(jìn)的變步長LMS算法,其步長變化為e(n)X(n)的函數(shù):
μ(n)=β[1-exp(-α∣e(n)x(n)∣2)]
該算法取α=15,β=0.3。圖5是在第500個(gè)采樣點(diǎn)時(shí)刻未知系統(tǒng)發(fā)生時(shí)變,系數(shù)矢量變?yōu)閃=[0.2,0.5]T時(shí)本文算法與文獻(xiàn)[7]算法的比較,分別做500次獨(dú)立的仿真,然后求其統(tǒng)計(jì)平均,得出學(xué)習(xí)曲線??梢钥闯霰疚乃鏊惴ň哂懈斓氖諗克俣龋斓鼗氐椒€(wěn)態(tài),說明此算法具有更好的魯棒性,并且計(jì)算量更小。
3 在DSP上的具體實(shí)現(xiàn)
本文使用TI公司的TMS320C5402芯片,該芯片采用哈佛體系結(jié)構(gòu),具有高度并行性,同時(shí)擁有高度集成的指令系統(tǒng),簡化編成過程,模塊化結(jié)構(gòu)程序設(shè)計(jì)增強(qiáng)了程序的可移植性。
程序在CCS環(huán)境下編譯,鏈接生成公共目標(biāo)代碼文件,再load到DSP中運(yùn)行。本文采用C語言編程。圖6為被噪聲污染的輸入信號,圖7為濾波后的信號。比較兩圖可以看出,混合信號經(jīng)過本文算法處理后噪聲得到了很好的抑制,而原始信號得到了明顯的加強(qiáng)和改善。
4 結(jié)語
本文提出了一種新的變步長LMS算法。該算法通過對最佳Wiener解的分析,并用反正切函數(shù)建立了步長因子μ(n)與誤差e(n)的非線性函數(shù)關(guān)系。本算法具有初始階段和未知系統(tǒng)時(shí)變階段步長自動(dòng)增大而穩(wěn)態(tài)時(shí)步長很小的特點(diǎn),且具有良好的魯棒性和較小的計(jì)算量。通過在DSP上的實(shí)現(xiàn),說明此算法具有可實(shí)行,并且實(shí)現(xiàn)方法簡單,濾波效果好。
新的變步長LMS算法及DSP設(shè)計(jì)
- dsp(343840)
- LMS(22823)
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分析了變步長LMS算法自適應(yīng)濾波器基本原理,使用MATLAB對其進(jìn)行仿真,并應(yīng)用SZ-EPP5402評估板進(jìn)行了DSP實(shí)現(xiàn),結(jié)果表明,變步長LMS算法能夠克服固定步長LMS算法的矛盾,具有較快收斂
2010-09-01 16:09:17
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基于FPGA的橫向LMS算法的實(shí)現(xiàn)
橫向LMS算法是實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)數(shù)字波束形成的基本方法之一。提出了一種用Matab/Simulink中DSP Builder模塊庫設(shè)計(jì)算法模型,然后應(yīng)用FPGA設(shè)計(jì)軟件Modelsim 、QuartusII分析自適應(yīng)濾波
2010-12-07 14:03:38
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Adaline神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)隨機(jī)逼近LMS算法的仿真研究
Adaline神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)隨機(jī)逼近LMS算法的仿真研究
1 引言 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)最重要的功能之一是分類。對于線性可分問題,采用硬限幅函數(shù)的單個(gè)神經(jīng)元,通過簡單的學(xué)
2009-11-04 10:31:14
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一種新的變步長LMS自適應(yīng)濾波算法在DSP上的實(shí)現(xiàn)
Widrow和Hoff等人于1960年提出最小均方誤差(LMS)算法,由于其結(jié)構(gòu)簡單,計(jì)算量小,穩(wěn)定性好,易于實(shí)現(xiàn)等優(yōu)點(diǎn)而得到廣泛的應(yīng)用。LMS算法的缺點(diǎn)是收斂速度慢,它克服不了收斂速度
2010-07-12 14:42:42
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語音去噪LMS自適應(yīng)濾波器算法
對LMS自適應(yīng)算法進(jìn)行了詳細(xì)的性能分析與討論,針對LMS算法運(yùn)算較復(fù)雜、適應(yīng)性較弱、穩(wěn)定性差的缺點(diǎn)提出了一種HLMS(混合LMS)算法。建立了自適應(yīng)噪聲抵消系統(tǒng),利用MATILAB軟件對食堂、體育館兩處的錄音信號進(jìn)行計(jì)算機(jī)語音去噪仿真分析。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,兩種
2011-01-15 15:54:59
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LMS算法瞬態(tài)收斂特性研究
對于時(shí)變信道。均衡算法的收斂性能是衡量該算法優(yōu)劣的主要因素。根據(jù)LMS算法的輸出均方誤差值(MSE)與抽頭系數(shù)協(xié)方差矩陣之間的關(guān)系,推導(dǎo)出在一定信道條件下,步長因子/.t在滿
2011-06-16 17:40:30
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matlab實(shí)現(xiàn)LMS算法
function [yn,W,en]=LMS(xn,dn,M,mu,itr) % LMS(Least Mean Squre)算法 % 輸入?yún)?shù): % xn 輸入的信號序列 (列向量) % dn
2011-08-31 17:32:45
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浮點(diǎn)LMS算法的FPGA實(shí)現(xiàn)
LMS(最小均方)算法因其收斂速度快及算法實(shí)現(xiàn)簡單等特點(diǎn)在自適應(yīng)濾波器、自適應(yīng)天線陣技術(shù)等領(lǐng)域得到了十分廣泛的應(yīng)用。為了發(fā)揮算法的最佳性能,必須采用具有大動(dòng)態(tài)范圍及運(yùn)算精
2011-09-19 17:24:02
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基于小波理論的LMS算法研究
基于LMS 算法原理和MALLAT 算法,提出了小波自適應(yīng)算法,并對算法進(jìn)行了理論分析和仿真研究,仿真結(jié)果表明,小波自適應(yīng)算法在非線性系統(tǒng)辯識中表現(xiàn)出了良好的性能。
2011-11-23 17:01:21
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基于改進(jìn)LMS自適應(yīng)并行多址干擾消除
在介紹碼分多址通信系統(tǒng)中2種自適應(yīng)多址干擾消除算法的基礎(chǔ)上,提出一種變步長的自適應(yīng)并行干擾消除算法。并通過仿真計(jì)算,完成了該算法的收斂性、穩(wěn)態(tài)誤差性能及系統(tǒng)誤碼率分
2012-05-28 16:24:53
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基于LMS算法與RLS算法的自適應(yīng)濾波
自適應(yīng)信號處理的理論和技術(shù)已經(jīng)成為人們常用濾波和去噪技術(shù)。文中講述了自適應(yīng)濾波的原理以及LMS算法和RLS算法兩種基本自適應(yīng)算法的原理及步驟。并用MATLAB分別對兩種算法進(jìn)行了
2012-07-06 15:20:07
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基于LMS算法的智能天線波束方向圖仿真
最小均方(LMS)算法是一種基于梯度的算法。本算法具有實(shí)現(xiàn)簡單而且對信號統(tǒng)計(jì)特性變化具有魯棒性。該算法通過多次迭代來求出權(quán)值的近似值。
2012-10-16 16:04:55
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LMS自適應(yīng)算法的FPGA設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)_陳亮
LMS自適應(yīng)算法的FPGA設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)_陳亮
2017-03-19 11:27:34
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解決跳頻通信系統(tǒng)的變步長LMS算法
為了解決跳頻通信電臺與其他用頻設(shè)備同時(shí)同地使用出現(xiàn)的電磁兼容(EMC)問題,本文將自適應(yīng)干擾對消技術(shù)應(yīng)用到無線通信系統(tǒng)抗干擾中。首先對自適應(yīng)對消算法進(jìn)行了仿真和分析,得到了不同步長LMS算法的收斂
2017-11-15 15:01:19
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基于單純形法和自適應(yīng)步長的花朵授粉算法
針對花朵授粉算法易陷入局部極值、后期收斂速度慢的不足,提出一種基于單純形法和自適應(yīng)步長的花朵授粉算法。該算法在基本花朵授粉算法的全局尋優(yōu)部分采用自適應(yīng)步長策略來更新個(gè)體位置,步長隨迭代次數(shù)的增加
2017-11-24 15:52:25
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改進(jìn)的變步長最小均方誤差電子耳蝸語音增強(qiáng)算法
針對外部強(qiáng)噪聲環(huán)境下電子耳蝸語音質(zhì)量受損、適應(yīng)性差等問題,提出了基于譜減法和變步長最小均方誤差( LMS)自適應(yīng)濾波算法聯(lián)合去噪的改進(jìn)方法,并以該方法構(gòu)建了一個(gè)電子耳蝸前端語音預(yù)處理系統(tǒng)。利用變步長
2017-12-04 16:13:10
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lms算法基本思想及原理
根據(jù)小均方誤差準(zhǔn)則以及均方誤差曲面,自然的我們會(huì)想到沿每一時(shí)刻均方誤差 的陡下降在權(quán)向量面上的投影方向更新,也就是通過目標(biāo)函數(shù)k反梯度向量來反 復(fù)迭代更新。由于均方誤差性能曲面只有一個(gè)唯一的極小值,只要收斂步長選擇恰當(dāng), 不管初始權(quán)向量在哪,后都可以收斂到誤差曲面的小點(diǎn),或者是在它的一個(gè)鄰域內(nèi)。
2017-12-14 15:08:51
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串音誤差與分離度的變步長EASI盲源分離算法
廣泛的應(yīng)用前景,因此目前關(guān)于盲源分離的理論研究及實(shí)際應(yīng)用快速發(fā)展,已成為信號處理領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。 當(dāng)源信號各分量差異較大或全局矩陣為非行元素優(yōu)勢矩陣時(shí),基于串音誤差的變步長等變自適應(yīng)分離( EASI)算法難以正確評價(jià)分離效果,導(dǎo)致步長選取錯(cuò)誤。針對該問
2018-01-29 15:04:25
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基于均勻局部搜索和可變步長策略的螢火蟲優(yōu)化算法
針對螢火蟲算法( FA)收斂速度慢和求解精度不高的問題,提出一種基于均勻局部搜索和可變步長策略的螢火蟲優(yōu)化算法( UVFA)。首先,根據(jù)均勻設(shè)計(jì)理論建立局部搜索算子,對FA的搜索過程進(jìn)行改進(jìn),以提升
2018-04-17 14:35:19
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自適應(yīng)均衡器的LMS和RLS兩種算法的特性與仿真分析
自適應(yīng)均衡屬于自適應(yīng)信號處理的應(yīng)用范疇,各種各樣的自適應(yīng)均衡算法如迫零(ZF)算法、最小均方(LMS)算法、遞歸最小二乘(RLS)算法、變換域均衡算法、Bussgang 算法、高階或循環(huán)統(tǒng)計(jì)量算法、基于非線性濾波器或神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的均衡算法等應(yīng)運(yùn)而生。
2018-12-30 08:41:00
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如何使用VSS-LMS算法進(jìn)行自適應(yīng)回聲消除算法的研究與實(shí)現(xiàn)
自適應(yīng)FIR濾波器的原理,提出了并行λVSS-LMS算法(以λ為遺忘因子的并行變步長LMS算法),并將該算法與其它幾種算法從收斂速度,穩(wěn)態(tài)誤差方面做了對比。
2018-12-18 11:32:19
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如何使用FPGA實(shí)現(xiàn)外輻射源雷達(dá)自適應(yīng)雜波抑制的方法概述
運(yùn)算量較大,因此本文在工程實(shí)現(xiàn)中采用改進(jìn)的 LMS 算法:變步長 LMS(NLMS)算法和頻域分塊 LMS(FBLMS)算法。 NLMS 算法的步長會(huì)隨輸入數(shù)據(jù)變化,所以收斂速度較快;FBLMS 算法在頻域分塊實(shí)現(xiàn),運(yùn)用 FFT 計(jì)算濾波中的卷積可以減少運(yùn)算量,并且頻域的正交變換能夠降低特征值
2019-01-07 08:00:00
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QRD-RLS算法和LMS算法性能的對比和設(shè)計(jì)波束成形器的資料說明
通過仿真,比較了逆QRD-RLS算法和LMS算法的性能。在此基礎(chǔ)上,推導(dǎo)并總結(jié)了一種基于κλ旋轉(zhuǎn)的無開方無除法的逆QRD-RLS算法。分析表明該算法在估計(jì)殘差的同時(shí)可以方便地提取最優(yōu)權(quán)值。并以4元陣為模型,用該算法設(shè)計(jì)了波束成形器。
2019-12-19 11:51:26
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設(shè)計(jì)LMS算法實(shí)現(xiàn)濾波器對信號噪聲進(jìn)行自適應(yīng)濾除
在傳統(tǒng)的LMS(Least Mean Square)算法中,固定步長的選取影響收斂速度與穩(wěn)態(tài)誤差,而且兩者不可兼得。因此,為在相應(yīng)的領(lǐng)域內(nèi)合理使用此類算法,針對這個(gè)問題在對多種自適應(yīng)濾波LMS類算法進(jìn)行原理分析后,得出此類算法在不同領(lǐng)域的特點(diǎn),對今后不同人群的合理使用提供了良好條件。
2020-01-07 16:19:28
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如何進(jìn)行DSP的軟件編程及使用算法實(shí)現(xiàn)的學(xué)習(xí)教程說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是如何進(jìn)行DSP的軟件編程及使用算法實(shí)現(xiàn)的學(xué)習(xí)教程說明包括了: DSP應(yīng)用系統(tǒng)的一般開發(fā)流程,DSP與MCS51、PC硬件結(jié)構(gòu)對算法的影響,針對不同的算法來選擇DsP與編程語言,DSP常用算法簡介,DSP算法的仿真,DSP算法的移植與實(shí)現(xiàn)。
2020-09-16 17:49:00
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LMS自適應(yīng)濾波器的算法原理和應(yīng)該如何實(shí)現(xiàn)
的特性也隨信號和噪聲的變化而變化,以達(dá)到最優(yōu)濾波,這就是具有自學(xué)習(xí)或訓(xùn)練能力的自適應(yīng)濾波器,LMS自適應(yīng)濾波器。本文主要講LMS自適應(yīng)濾波器的算法原理,然后在DSP實(shí)驗(yàn)器材上,結(jié)合MATLAB仿真出該濾波器的成果.
2020-10-20 16:16:53
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基于FPGA的自適應(yīng)LMS算法的實(shí)現(xiàn)
基于FPGA的自適應(yīng)LMS算法的實(shí)現(xiàn)資料免費(fèi)下載。
2021-05-28 10:52:09
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LMS自適應(yīng)濾波器的MATLAB仿真和DSP實(shí)現(xiàn)
LMS自適應(yīng)濾波器的MATLAB仿真和DSP實(shí)現(xiàn)
2021-06-09 10:47:14
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LMS算法結(jié)合時(shí)域心率檢測程序內(nèi)容
繼續(xù)講解本人優(yōu)化心率算法的過程!在完成LMS算法后,對運(yùn)動(dòng)下的PPG信號如何去噪有了較深的總結(jié)!此時(shí)需要理論的加持,這樣印象才能深刻。這也是學(xué)習(xí)循序漸進(jìn)的方式!目前有三類去噪的方式! 有關(guān)
2021-11-16 14:31:59
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基于LMS算法自適應(yīng)噪聲抵消器的分析研究
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于LMS算法自適應(yīng)噪聲抵消器的分析研究.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-13 11:24:57
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歸一化LMS算法自適應(yīng)濾波器的MATLAB仿真與DSP實(shí)現(xiàn)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《歸一化LMS算法自適應(yīng)濾波器的MATLAB仿真與DSP實(shí)現(xiàn).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-13 10:08:34
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浮點(diǎn)LMS算法的FPGA實(shí)現(xiàn)
引言 LMS(最小均方)算法因其收斂速度快及算法實(shí)現(xiàn)簡單等特點(diǎn)在自適應(yīng)濾波器、自適應(yīng)天線陣技術(shù)等領(lǐng)域得到了十分廣泛的應(yīng)用。為了發(fā)揮算法的最佳性能,必須采用具有大動(dòng)態(tài)范圍及運(yùn)算精度的浮點(diǎn)運(yùn)算,而浮點(diǎn)
2023-12-21 16:40:01
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