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M-Estimate robust PCA for Seismic Noise Attenuation

机译:M-Estimate鲁棒PCA,用于地震噪声衰减

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摘要

The robust principal component analysis (PCA) method has shown very promising results in seismic ambient noise attenuation when dealing with outliers in the data. However, the model assumes a general Gaussian distribution plus sparse outliers for the noise. In seismic data however, the noise standard variation could vary from one place to another leading to a more heavy-tailed noise distribution. In this paper, we present a new method which solves a convex minimisation problem of the robust PCA method with an M-estimate penalty function. Our empirical results show that the proposed method can outperform the robust PCA method.
机译:当处理数据中的异常值时,稳健的主成分分析(PCA)方法显示出在地震环境噪声衰减方面非常有希望的结果。但是,该模型假定噪声具有一般的高斯分布以及稀疏离群值。然而,在地震数据中,噪声标准变化可能在一个地方到另一个地方变化,从而导致更严重的尾部噪声分布。在本文中,我们提出了一种新的方法,该方法解决了带有M估计罚函数的鲁棒PCA方法的凸最小化问题。我们的经验结果表明,所提出的方法可以胜过鲁棒的PCA方法。

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