Filtraggio adattivo - Progressi recenti e implementazione pratica
| AUTHOR | M. G., Ravi Kumar; Sarvagya, Mrinal |
| PUBLISHER | Edizioni Sapienza (12/16/2024) |
| PRODUCT TYPE | Paperback (Paperback) |
Description
Il capitolo "Adaptive Filtering - Recent Advances and Practical Implementation" esplora gli ultimi sviluppi nelle tecniche di filtraggio adattivo, concentrandosi sulle loro applicazioni pratiche. Inizia definendo il filtraggio adattivo e il suo significato in vari campi come telecomunicazioni, elaborazione audio e cancellazione del rumore. Il capitolo evidenzia algoritmi chiave, tra cui Least Mean Squares (LMS) e Recursive Least Squares (RLS), discutendone vantaggi e limiti.Vengono inoltre sottolineati i recenti progressi nell'apprendimento automatico e nelle reti neurali, mostrando come queste tecnologie migliorino le prestazioni del filtraggio adattivo. Il capitolo affronta inoltre le sfide del mondo reale nell'implementazione di questi algoritmi, tra cui complessità computazionale e stabilità del sistema.Vengono forniti esempi pratici per illustrare l'efficacia dei filtri adattivi in ??ambienti dinamici. Inoltre, viene discussa l'importanza delle considerazioni hardware e dell'ottimizzazione software per un'implementazione di successo. Nel complesso, il capitolo sottolinea il crescente impatto delle tecnologie di filtraggio adattivo nei sistemi moderni, indicando al contempo le future direzioni di ricerca.
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Product Format
Product Details
ISBN-13:
9786208385941
ISBN-10:
6208385946
Binding:
Paperback or Softback (Trade Paperback (Us))
Content Language:
Italian
More Product Details
Page Count:
68
Carton Quantity:
104
Product Dimensions:
6.00 x 0.16 x 9.00 inches
Weight:
0.25 pound(s)
Country of Origin:
US
Subject Information
BISAC Categories
Technology & Engineering | Electronics - General
Descriptions, Reviews, Etc.
publisher marketing
Il capitolo "Adaptive Filtering - Recent Advances and Practical Implementation" esplora gli ultimi sviluppi nelle tecniche di filtraggio adattivo, concentrandosi sulle loro applicazioni pratiche. Inizia definendo il filtraggio adattivo e il suo significato in vari campi come telecomunicazioni, elaborazione audio e cancellazione del rumore. Il capitolo evidenzia algoritmi chiave, tra cui Least Mean Squares (LMS) e Recursive Least Squares (RLS), discutendone vantaggi e limiti.Vengono inoltre sottolineati i recenti progressi nell'apprendimento automatico e nelle reti neurali, mostrando come queste tecnologie migliorino le prestazioni del filtraggio adattivo. Il capitolo affronta inoltre le sfide del mondo reale nell'implementazione di questi algoritmi, tra cui complessità computazionale e stabilità del sistema.Vengono forniti esempi pratici per illustrare l'efficacia dei filtri adattivi in ??ambienti dinamici. Inoltre, viene discussa l'importanza delle considerazioni hardware e dell'ottimizzazione software per un'implementazione di successo. Nel complesso, il capitolo sottolinea il crescente impatto delle tecnologie di filtraggio adattivo nei sistemi moderni, indicando al contempo le future direzioni di ricerca.
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