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基于二阶统计和时间结构的盲信号分离方法

     

摘要

盲源分离(BSS)的目标就是在混合过程未知的情况下,仅仅依据观测得到的混合信号,恢复出不能直接观测的源信号.针对具有时间结构的源信号,即各个源信号分量满足空间上不相关但时间上相关,提出了一种基于二阶统计量的盲源分离方法.该方法首先对混合信号进行鲁棒预白化处理,其中依据最小描述长度准则对源信号的维数进行估计;然后通过对白化信号的时延协方差矩阵进行奇异值分解(SVD),从而实现源信号的盲分离.仿真中通过对一组语音信号的分离验证了算法的效果,并利用信号干扰比(SIR)和性能指标函数(PI)两个指标定量地对算法的性能进行了度量.

著录项

  • 来源
    《计算机应用》|2014年第9期|2510-2513,2517|共5页
  • 作者单位

    安徽工程大学电气工程学院,安徽芜湖241000;

    安徽省电气传动与控制重点实验室(安徽工程大学),安徽芜湖241000;

    安徽工程大学电气工程学院,安徽芜湖241000;

    安徽省电气传动与控制重点实验室(安徽工程大学),安徽芜湖241000;

    安徽工程大学电气工程学院,安徽芜湖241000;

    安徽省电气传动与控制重点实验室(安徽工程大学),安徽芜湖241000;

    安徽工程大学电气工程学院,安徽芜湖241000;

    安徽省电气传动与控制重点实验室(安徽工程大学),安徽芜湖241000;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 信号处理;
  • 关键词

    二阶统计量; 盲源分离; 白化; 最小描述长度准则; 时延协方差矩阵;

  • 入库时间 2022-08-18 04:50:32

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