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题名基于改进弦截法的FastICA算法研究
被引量:2
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作者
张启坤
刘宏哲
袁家政
龚灵杰
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机构
北京联合大学北京市信息服务工程重点实验室
北京开放大学
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出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2019年第2期425-429,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目(61372148
61571045)
+2 种基金
国家自然科学基金重大研究计划资助项目(91420202)
北京成像技术高精尖创新中心项目(BAICIT-2016002)
北京市自然科学基金资助项目(4152016)
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文摘
针对FastICA算法的收敛性易受初始解混矩阵的初值选择影响,引入梯度下降法降低初值选择敏感性,并且提出改进弦截法,加快收敛速度。实验结果显示,基于改进弦截法的FastICA算法与其他FastICA算法相比,不但提高了算法的分离性能,而且减少了迭代次数,增强了收敛稳定性。所以,改进的FastICA算法克服了初值选择敏感的影响,获得更快速、更鲁棒的语音分离性能。
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关键词
盲源分离
固定点算法
梯度下降法
改进弦截法
语音分离
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Keywords
BSS
FastICA
gradient descent
improved secant method
speech separation
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分类号
TN911.7
[电子电信—通信与信息系统]
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