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Efficient estimation of the signal subspace without eigendecomposition

机译:无需特征分解即可有效估计信号子空间

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摘要

A method of obtaining estimates of a set of basis vectors spanning the signal subspace without eigendecomposition is described. Each basis vector can be determined as the solution to a linear least-squares prediction problem, thereby offering a reduction in computation of one order of magnitude compared with eigendecomposition-based methods. Experiments suggest that the proposed method has performance equal to that of MUSIC.
机译:描述了一种在不进行特征分解的情况下获得跨越信号子空间的一组基本矢量的估计的方法。可以将每个基本向量确定为线性最小二乘预测问题的解决方案,从而与基于特征分解的方法相比,减少了一个数量级的计算。实验表明,该方法具有与MUSIC相同的性能。

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