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基于源信号数目估计的欠定盲分离
被引:27
作者
:
论文数:
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机构:
谭北海
论文数:
引用数:
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机构:
谢胜利
机构
:
[1]
华南理工大学电信学院
来源
:
电子与信息学报
|
2008年
/ 04期
基金
:
广东省自然科学基金;
国家自然科学基金重点项目;
关键词
:
信号处理;
稀疏表示;
欠定盲分离;
混叠矩阵;
两步法;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TN911 [通信理论];
学科分类号
:
081002 ;
摘要
:
该文利用欠定盲分离下稀疏源信号的特点,估计源信号的数目且恢复源信号。通常在用两步法来解决欠定盲分离时,首先利用K-均值算法对观测信号聚类估计出混叠矩阵,最后利用最短路径法来恢复源信号,但是在以往的算法中,第1步估计混叠矩阵时,通常假设源信号数目是已知的,从而进行K.均值聚类,而事实上源信号数目根本无法知道,因此对源信号数目的估计对两步法有很重要的影响。因此本文提出了一种新的两步法算法,其中第1步利用稀疏源信号反映在观测信号中的特征来准确地估计出稀疏源信号的数目,且能得到混叠矩阵,从而恢复源信号。最后的仿真结果,以及与通常的K-均值聚类算法对比的仿真结果说明了此算法的可行性和优异的性能。
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基于源数估计的盲源分离
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李广彪
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Lab Adv Brain Signal Proc, Wako, Saitama 3510198, Japan
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Cichocki, A
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Underdetermined blind source separation using sparse representations
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Blind source separation by sparse decomposition in a signal dictionary
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Univ New Mexico, Dept Comp Sci, Albuquerque, NM 87131 USA
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Pearlmutter, BA
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2001,
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(04)
:863
-882
[9]
Independent component analysis: algorithms and applications[J] . Neural Networks . 2000 (4)
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Learning overcomplete representations
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基于源数估计的盲源分离
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章新华
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确定盲分离中未知信号源个数的奇异值分解法
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Blind source separation by sparse decomposition in a signal dictionary
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Zibulevsky, M
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Univ New Mexico, Dept Comp Sci, Albuquerque, NM 87131 USA
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Univ New Mexico, Dept Comp Sci, Albuquerque, NM 87131 USA
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Learning overcomplete representations
[J].
Lewicki, MS
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Carnegie Mellon Univ, Dept Comp Sci, Pittsburgh, PA 15213 USA
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Sejnowski, TJ
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Carnegie Mellon Univ, Dept Comp Sci, Pittsburgh, PA 15213 USA
Sejnowski, TJ
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NEURAL COMPUTATION,
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