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A modified natural gradient algorithm for blind source separation using generalized constant modulus

机译:一种使用广义恒定模量的盲源分离改进的自然梯度算法

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摘要

This paper proposes a modified natural gradient algorithm (M-NGA) for blind separation of communication signals. In the proposed algorithm, a new cost function is introduced by exploiting both the generalized constant modulus property and the statistical independent property of source signals. Then, the M-NGA is derived by maximizing the new cost function. Simulation results show that the M-NGA has faster convergence than the conventional NGA.
机译:本文提出了一种修改的自然梯度算法(M-NGA),用于盲分离通信信号。 在所提出的算法中,通过利用源信号的广义常数模数特性和源信号的统计独立性来引入新的成本函数。 然后,通过最大化新的成本函数来导出M-NGA。 仿真结果表明,M-NGA的收敛速度比传统的NGA更快。

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