检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]深圳市中兴通讯股份有限公司技术中心研究部 [2]上海交通大学振动,冲击,噪声国家重点实验室,上海200030
出 处:《电子学报》2001年第10期1392-1396,共5页Acta Electronica Sinica
基 金:国家自然科学基金 (No .69772 0 0 1 )
摘 要:提出了信号源盲分离的DBBSS算法 .利用随机变量概率密度函数非参数估计的核函数法 ,对混合信号的概率密度函数及其导数进行估计 ,并由此估计信号的评价函数 (scorefunction) .解决了现有信号源盲分离算法中 ,普遍存在的非线性函数只能凭经验选取 ,以及混合信号同时包含超高斯信号和亚高斯信号时 ,算法失效的问题 .该方法非常简单 ,可以直接应用于所有以非线性函数代替评价函数的信号源盲分离算法 .A new blind source separation algorithm called DBBSS (Density Based Blind Source Separation) is proposed.Instead of using nonlinear functions,the DBBSS algorithm use nonparametric kernel density estimation to directly estimate the score functions of the signals.The key advantage of the proposed method over many existing blind source separation algorithms is its ability to separate hybrid mixtures that contain both super Gaussian and sub Gaussian sources.The DBBSS algorithm is also very simple in implementation.Simulations show good performance of the proposed algorithm.
关 键 词:数字信号处理 信号源盲分离 独立分量分析 概率密度函数估计
分 类 号:TN911.72[电子电信—通信与信息系统]
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