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基于ICA的雷达信号欠定盲分离算法
被引量:
24
1
作者
陈晓军
成昊
唐斌
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2010年第4期919-924,共6页
该文针对源信号时域和频域不充分稀疏的情况,提出了欠定盲源分离中估计混合矩阵的一种新方法。该方法对等间隔分段的观测信号应用独立分量分析(ICA)的盲分离算法获得多个子混合矩阵,然后对其分选剔除了不属于原混合矩阵的元素,最后利用...
该文针对源信号时域和频域不充分稀疏的情况,提出了欠定盲源分离中估计混合矩阵的一种新方法。该方法对等间隔分段的观测信号应用独立分量分析(ICA)的盲分离算法获得多个子混合矩阵,然后对其分选剔除了不属于原混合矩阵的元素,最后利用C均值聚类的学习算法获得对混合矩阵的精确估计,解决了源信号在时域和频域不充分稀疏的情况下准确估计混合矩阵的问题。在估计出混合矩阵的基础上,利用基于稀疏分解的统计量算法分离出源信号。由仿真结果,以及与传统的K均值聚类,时域检索平均算法对比的实验结果说明了该文算法的有效性和鲁棒性。
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关键词
信号处理
欠定盲源分离
独立分
量
分析
C均值聚类
稀疏分解的统计量
下载PDF
职称材料
题名
基于ICA的雷达信号欠定盲分离算法
被引量:
24
1
作者
陈晓军
成昊
唐斌
机构
电子科技大学电子工程学院
出处
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2010年第4期919-924,共6页
文摘
该文针对源信号时域和频域不充分稀疏的情况,提出了欠定盲源分离中估计混合矩阵的一种新方法。该方法对等间隔分段的观测信号应用独立分量分析(ICA)的盲分离算法获得多个子混合矩阵,然后对其分选剔除了不属于原混合矩阵的元素,最后利用C均值聚类的学习算法获得对混合矩阵的精确估计,解决了源信号在时域和频域不充分稀疏的情况下准确估计混合矩阵的问题。在估计出混合矩阵的基础上,利用基于稀疏分解的统计量算法分离出源信号。由仿真结果,以及与传统的K均值聚类,时域检索平均算法对比的实验结果说明了该文算法的有效性和鲁棒性。
关键词
信号处理
欠定盲源分离
独立分
量
分析
C均值聚类
稀疏分解的统计量
Keywords
Signal processing
Underdetermined blind signal source separation
Independent Component Analysis(ICA)
C-means clustering
Statistically sparse decomposition principle
分类号
TN957.51 [电子电信—信号与信息处理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于ICA的雷达信号欠定盲分离算法
陈晓军
成昊
唐斌
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2010
24
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职称材料
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