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Frequency domain blind deconvolution with only second-order statistics.

机译:仅具有二阶统计量的频域盲反卷积。

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摘要

This thesis mainly deals with the problem of blind deconvolution with only second-order statistics in the frequency domain. Mixture signals in the real world are always the convolution of different sources. The convolutioe mixing in the time domain can be converted into instantaneous mixing in the frequency domain. Algorithms for separating instantaneous mixtures can then be applied in each frequency bin. The main problem of this approach is that the separated outputs in each bin are in a different order. This permutation ambiguity prevents reconstruction of signals by inverse Fourier transform. In order to overcome this problem, the learning procedure of our adaptive algorithm is processed in the time domain, while all the others are in the frequency domain. In the simulations of blind deconvolution and blind echo cancellation, this algorithm has better performance than those where the learning procedure is in the frequency domain.
机译:本文主要针对频域中仅具有二阶统计量的盲反卷积问题。现实世界中的混合信号始终是不同来源的卷积。时域中的卷积混合可以转换为频域中的瞬时混合。然后可以将分离瞬时混合物的算法应用于每个频点。这种方法的主要问题是每个仓中的分离输出具有不同的顺序。这种置换模糊性防止了通过逆傅立叶变换来重构信号。为了克服这个问题,我们的自适应算法的学习过程在时域中进行,而其他所有算法都在频域中进行。在盲解卷积和盲回声消除的仿真中,该算法比学习过程在频域中的算法具有更好的性能。

著录项

  • 作者

    Zhang, Zhongkai.;

  • 作者单位

    Utah State University.;

  • 授予单位 Utah State University.;
  • 学科 Engineering Electronics and Electrical.
  • 学位 M.S.
  • 年度 2003
  • 页码 35 p.
  • 总页数 35
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 无线电电子学、电信技术;
  • 关键词

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