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盲源分离综述——问题、原理和方法 总被引:1,自引:0,他引:1
盲源分离,是从观测到的混合信号中恢复不可观测的源信号的问题。作为阵列信号处理的一种新技术,近几年来受到广泛关注。文章按源信号不同的混合方式,将盲源分离问题分为三种类型:线性瞬时混合、线性卷积混合和非线性混合,综述了它们各自分离的原理和方法,并结合国内外的研究现状,对未来的发展作出了展望。 相似文献
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盲源分离中的非高斯性极大准则 总被引:2,自引:0,他引:2
盲源分离是试图从给定的一组混合观察数据中恢复未知的独立信号源。介绍了盲源分离常用的独立性度量准则之一——非高斯性极大准则,并阐明了其在盲源分离中的应用原理。 相似文献
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基于独立分量分析的盲源分离研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对独立分量分析发展的研究,分析了现有的经典算法,包括负熵法、EASI法、最大似然估计法等,并提出了一种改进的EASI算法,很好地解决了收敛速度和稳态误差之间的矛盾。通过仿真试验和比较,多角度地指出了各算法的优缺点,而且改进型EASI算法综合表现优于其他算法。最后给出了进一步的研究方向。 相似文献
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基于盲源分离的通信侦察信号处理 总被引:3,自引:0,他引:3
盲源分离技术有非常重要的理论意义和实用价值,在信号处理的一些领域得到了广泛应用。本文简单介绍了盲源分离技术,并通过实例说明在通信侦察中的应用,显示出它在通信侦察中的广阔应用前景。 相似文献
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盲源分离是指在没有任何先验知识的前提下,从观测到的多个混合信号中提取或分离出未知源信号的过程.本文主要探讨了基于独立分量分析的盲源分离自然梯度算法及活动函数的选取,并利用该算法实现了5路混合信号和3路自然语音信号的分离,最后在Mat-lab2008下进行了仿真验证.结果表明该算法能够有效实现语音信号的分离. 相似文献
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频域盲语音信号分离存在着排序模糊问题,提出一种基于相邻频点幅度相关和DOA估计相结合的解排序模糊方法,并且通过对一系列预处理(白化)、独立分量分析和后处理算法的优化和有机组合,很好地实现了卷积混合语音信号的盲分离。用真实录制的语音信号进行了仿真实验,恢复出来的源信号的信干比较分离之前提高了约13dB,证明了算法的有效性。 相似文献
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混合语音信号的盲分离 总被引:1,自引:0,他引:1
重点研究了卷积混合语音信号的盲分离方法。语音信号是非平稳信号,但是它在短时间上具有平稳性。因此,本文对语音信号进行加窗傅立叶变换(FFT)将卷积混合问题转换为频域上每个频点的瞬时性BSS(blind source separation)问题,采用定点(fixed—point)ICA(independent component analysis)算法对混合语音信号进行了分离,并用matlab进行了仿真。 相似文献
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基于ICA(独立成分分析:Independent Component Analylsis)原则,给出一种盲信号分离的快速学习算法.通过寻求观测变量线性组合的四阶累积量(即kurtosis系数)局部极值,得出该算法的模型和步骤.将该算法用于盲信号分离实验,实验结果表明,该算法在盲信号分离和信号特征提取方面具有收敛速度快、无需动态参数等优点.该算法能有效地分离出任意分布的非高斯盲源信号的各个独立成分,是信号处理的一种新的、高效可靠的方法. 相似文献
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一种快速的频域盲语音分离系统 总被引:5,自引:1,他引:5
对真实环境中的混迭语音信号进行盲分离是一个非常困难的任务。许多在仿真信号环境下工作很有效的算法常常不能成功地分离真实环境中录取的混迭语音信号。本文通过对一系列预处理(如解相关),独立分量分析和后处理(解排列和尺度不定性)算法进行优化和有机结合,提出了一种快速的频域盲语音分离系统,有效地实现了对卷积混迭的语音信号的盲分离。特别,文中引入一种改进的数据白化算法,它可以节省运算量并提高独立分量分析算法的收敛速度。基于真实录音信号的仿真实验显示该系统能够快速和稳健地分离卷积混迭的语音信号。 相似文献
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介绍了两种语音分离的算法--独立成分分析(ICA)方法和稀疏混合模型方法.在信号源个数小于或等于观察信号个数的情况下,使用独立成分分析方法;在信号源个数大于观察信号个数的情况下,使用稀疏混合模型方法.在各种情况下,进行了大量实验,结果表明,在信号源个数不确定的情况下能较好地分离出原始的语音信号. 相似文献
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讨论了盲信号分离的应用及瞬时线性混合模型盲信号分离的一般原理 ,介绍了几种常用的盲信号分离算法 ,并对其中的算法进行了实验仿真与分析 相似文献