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A blind source separation algorithm based on negentropy and signal noise ratio
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作者 万俊 《Journal of Chongqing University》 CAS 2012年第3期134-140,共7页
A novel blind source separation (BSS) algorithm based on the combination of negentropy and signal noise ratio (SNR) is presented to solve the deficiency of the traditional independent component analysis (ICA) al... A novel blind source separation (BSS) algorithm based on the combination of negentropy and signal noise ratio (SNR) is presented to solve the deficiency of the traditional independent component analysis (ICA) algorithm after the introduction of the principle and algorithm of ICA. The main formulas in the novel algorithm are elaborated and the idiographic steps of the algorithm are given. Then the computer simulation is used to test the performance of this algorithm. Both the traditional FastlCA algorithm and the novel ICA algorithm are applied to separate mixed signal data. Experiment results show the novel method has a better performance in separating signals than the traditional FastlCA algorithm based on negentropy. The novel algorithm could estimate the source signals from the mixed signals more precisely. 展开更多
关键词 blind source separation independent component analysis NEGENTROPY signal noise ratio
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MAXIMUM LIKELIHOOD SOURCE SEPARATION FOR FINITE IMPULSE RESPONSE MULTIPLE INPUT-MULTIPLE OUTPUT CHANNELS IN THE PRESENCE OF ADDITIVE NOISE
2
作者 Kazi Takpaya Wei Gang (Dept. of Communication and Information, South China Univ. of Tech., Guangzhou 510640) 《Journal of Electronics(China)》 2003年第2期81-85,共5页
Blind identification-blind equalization for Finite Impulse Response (FIR) Multiple Input-Multiple Output (MIMO) channels can be reformulated as the problem of blind sources separation. It has been shown that blind ide... Blind identification-blind equalization for Finite Impulse Response (FIR) Multiple Input-Multiple Output (MIMO) channels can be reformulated as the problem of blind sources separation. It has been shown that blind identification via decorrelating sub-channels method could recover the input sources. The Blind Identification via Decorrelating Sub-channels(BIDS)algorithm first constructs a set of decorrelators, which decorrelate the output signals of subchannels, and then estimates the channel matrix using the transfer functions of the decorrelators and finally recovers the input signal using the estimated channel matrix. In this paper, a new approximation of the input source for FIR-MIMO channels based on the maximum likelihood source separation method is proposed. The proposed method outperforms BIDS in the presence of additive white Gaussian noise. 展开更多
关键词 blind sources separation Channel decorrelating Channel matrix Maximum likelihood sources separation Additive white Gaussian noise
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Strong noise attenuation method based on the multiuser kurtosis criterion
3
作者 高伟 刘怀山 《Applied Geophysics》 SCIE CSCD 2013年第1期25-32,117,共9页
The strong noise produced by the leakage of electricity from marine seismic streamers is often received with seismic signals during marine seismic exploration. Traditional denoising methods show unsatisfactory effects... The strong noise produced by the leakage of electricity from marine seismic streamers is often received with seismic signals during marine seismic exploration. Traditional denoising methods show unsatisfactory effects when eliminating strong noise of this kind. Assuming that the strong noise signals have the same statistical properties, a blind source separation (BSS) algorithm is proposed in this paper that results in a new denoising algorithm based on the constrained multi-user kurtosis (MUK) optimization criterion. This method can separate strong noise that shares the same statistical properties as the seismic data records and then eliminate them. Theoretical and field data processing all show that the denoising algorithm, based on multi-user kurtosis optimization criterion, is valid for eliminating the strong noise which is produced by the leakage of electricity from the marine seismic streamer so as to preserve more effective signals and increase the signal-noise ratio. This method is feasible and widely applicable. 展开更多
关键词 DENOISING blind source separation multiuser kurtosis strong noise
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CEEMDAN和盲源分离在轴承复合故障诊断中的应用
4
作者 古莹奎 林忠海 刘平 《机械设计与制造》 北大核心 2024年第3期148-152,共5页
滚动轴承的复合故障信号中往往含有多个特征信息及背景噪声,为更高效实现故障信息的提取,提出一种基于具有自适应白噪声的完备集成经验模态分解(CEEMDAN)和盲源分离的滚动轴承复合故障特征提取方法。对实验所获取的故障数据进行CEEMDAN... 滚动轴承的复合故障信号中往往含有多个特征信息及背景噪声,为更高效实现故障信息的提取,提出一种基于具有自适应白噪声的完备集成经验模态分解(CEEMDAN)和盲源分离的滚动轴承复合故障特征提取方法。对实验所获取的故障数据进行CEEMDAN分解,得出一组固有模态函数(IMF),利用加权峭度因子选取其中有效IMF重构信号,再将重构的信号进行BSS分离。对分离出的信号做解调包络分析,从其解调谱中提取故障信号的特征频率。结果证明了此方法可以有效地分离轴承的内外圈故障,使故障特征更易被提取。 展开更多
关键词 滚动轴承 自适应白噪声的完备集成经验模态分解 盲源分离 加权峭度因子 特征提取
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基于X射线数字成像的GIS设备缺陷无损检测方法 被引量:1
5
作者 张志刚 张岩 +1 位作者 吴文平 马贵荣 《计算机测量与控制》 2024年第6期35-41,共7页
GIS设备的安全性和可靠性对电力体系的平稳运行具有重要意义;因此,为提高对GIS设备缺陷的检测效果、提高设备运行的安全性,在X射线数字成像的基础上,提出一种针对GIS设备的缺陷无损检测方法;通过X射线数字成像的方式采集GIS设备图像,并... GIS设备的安全性和可靠性对电力体系的平稳运行具有重要意义;因此,为提高对GIS设备缺陷的检测效果、提高设备运行的安全性,在X射线数字成像的基础上,提出一种针对GIS设备的缺陷无损检测方法;通过X射线数字成像的方式采集GIS设备图像,并对图像中存在的泊松噪声实施去噪处理,以提高图像质量;针对处理后的图像,利用二维主成分分析法,通过将复杂的图像数据转换为简单的主成分来表示原始数据,提取出最具代表性的特征;将提取结果输入到BP神经网络分类器中,通过特征分类完成对GIS设备缺陷的无损检测;实验结果表明:应用该方法后,图像识别清晰度较高,对不同类型缺陷的检测效果良好;该方法的优势在于使用先进的图像处理和机器学习技术,能够有效地识别和定位GIS设备中存在的缺陷,通过及时发现并修复这些缺陷,可以提高GIS设备的安全性和可靠性,从而确保电力系统的平稳运行。 展开更多
关键词 X射线数字成像 GIS设备 缺陷无损检测 泊松噪声 盲源分离去噪 二维主成分分析法 特征提取 BP神经网络分类器
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扩散噪声环境下的多通道盲语音分离方法
6
作者 刘升东 杨飞然 +2 位作者 王谋 李茁 杨军 《声学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期1304-1314,共11页
适用于超定系统的处理扩散噪声的独立向量提取方法受限于高斯噪声假设,无法消除与目标声源同方向的扩散噪声。为此,提出了一种适用于扩散噪声环境的多通道盲源分离方法。该方法假设扩散噪声在各个方向上的能量分布均匀且具有时变特性。... 适用于超定系统的处理扩散噪声的独立向量提取方法受限于高斯噪声假设,无法消除与目标声源同方向的扩散噪声。为此,提出了一种适用于扩散噪声环境的多通道盲源分离方法。该方法假设扩散噪声在各个方向上的能量分布均匀且具有时变特性。采用低秩声源模型和秩1空间模型构建适用于扩散噪声环境下混合信号的概率模型。在此基础上,通过最大似然准则推导出分离矩阵的更新公式,并估计语音和噪声的功率谱密度。最后,利用维纳滤波抑制与目标声源相同方向的扩散噪声。仿真实验结果表明,所提方法的声源分离性能和抑制噪声能力比现有算法取得了显著提高,验证了其在复杂噪声环境下的有效性。 展开更多
关键词 盲源分离 非负矩阵分解 独立低秩矩阵分析 扩散噪声
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基于ICEEMD-FastICA的滚动轴承故障诊断方法 被引量:1
7
作者 马卫平 洪昆玥 +1 位作者 安宁 宋宇宙 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期281-285,共5页
针对滚动轴承早期故障特征信号提取困难的问题,提出了一种改进完备集成经验模态分解(Improved Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition,ICEEMD)和独立分量分析(Independent Component Analysis,ICA)联合故障诊断方法。该方法... 针对滚动轴承早期故障特征信号提取困难的问题,提出了一种改进完备集成经验模态分解(Improved Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition,ICEEMD)和独立分量分析(Independent Component Analysis,ICA)联合故障诊断方法。该方法利用峭度准则将经ICEEMD得到的固有模态分量(Intrinsic Mode Function,IMF)重构后结合快速独立分量分析(Fast Independent Component Analysis,FastICA)进行降噪解混,明显降低被测信号中的噪声,并且在故障特征频率处能量幅值取得最大值,便于辨识故障特征。通过试验研究分析,表明该方法可以明显降低噪声干扰,突出故障频率成分。和ICEEMD与包络谱结合的方法对比,信噪比提高了29.54%,能更准确地识别故障特征,达到对滚动轴承故障的判别需求,从而为轴承故障特征提取提供了一种新思路。 展开更多
关键词 改进完备集成经验模态分解 盲源分离 独立分量分析 故障诊断 降噪
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Natural gradient-based recursive least-squares algorithm for adaptive blind source separation 被引量:8
8
作者 ZHUXiaolong ZHANGXianda YEJimin 《Science in China(Series F)》 2004年第1期55-65,共11页
This paper focuses on the problem of adaptive blind source separation (BSS). First, a recursive least-squares (RLS) whitening algorithm is proposed. By combining it with a natural gradient-based RLS algorithm for nonl... This paper focuses on the problem of adaptive blind source separation (BSS). First, a recursive least-squares (RLS) whitening algorithm is proposed. By combining it with a natural gradient-based RLS algorithm for nonlinear principle component analysis (PCA), and using reasonable approximations, a novel RLS algorithm which can achieve BSS without additional pre-whitening of the observed mixtures is obtained. Analyses of the equilibrium points show that both of the RLS whitening algorithm and the natural gradient-based RLS algorithm for BSS have the desired convergence properties. It is also proved that the combined new RLS algorithm for BSS is equivariant and has the property of keeping the separating matrix from becoming singular. Finally, the effectiveness of the proposed algorithm is verified by extensive simulation results. 展开更多
关键词 blind source separation natural gradient recursive least-squares pre-whitening.
原文传递
基于欠定盲源分离的双路音频信号噪声自适应分离
9
作者 蓝壮青 《现代电子技术》 北大核心 2024年第24期68-72,共5页
当多个源信号同时存在于同一频段或时间域内时,它们可能会相互干扰,导致信号混叠。这种情况下使用双路音频传感器进行捕捉,无法准确地捕捉到所有源信号的信息,导致分离过程具有不确定性。对此,提出一种基于欠定盲源分离的双路音频信号... 当多个源信号同时存在于同一频段或时间域内时,它们可能会相互干扰,导致信号混叠。这种情况下使用双路音频传感器进行捕捉,无法准确地捕捉到所有源信号的信息,导致分离过程具有不确定性。对此,提出一种基于欠定盲源分离的双路音频信号噪声自适应分离方法。首先,构建欠定盲源分离模型,基于小波包变换分解和重构信号获取信号分量,并依据信号和分量之间的互相关系数筛选分解后的分量,删除其中的冗余分量后生成新的观测信号;然后,依据贝叶斯信息准则的奇异值分解方法估计该源信号的数量,将其转换为正定白化信号;最后,利用快速独立成分分析法将该信号分类,实现双路音频信号噪声自适应分离。测试结果显示:所提方法能够在保证信号质量的前提下完成信号变换处理,信干比均在15 dB以上;筛选后保留的各个分量相关系数均在0.65以上,有效地完成了对信号噪声的分离。 展开更多
关键词 欠定盲源分离 双路音频 信号噪声 自适应分离 小波包变换分解 贝叶斯信息准则
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一种面向IRS辅助的无线通信盲源分离算法
10
作者 万鹏武 胡舒捷 +1 位作者 温一凡 董晓林 《西安邮电大学学报》 2024年第5期10-18,共9页
针对智能反射面(Intelligent Reflecting Surface,IRS)辅助的无线通信系统中同频干扰和通信信号混叠的问题,提出一种小波阈值去噪的快速独立成分分析(Fast Independent Component Analysis,FastICA)盲源分离算法。将观测信号进行小波阈... 针对智能反射面(Intelligent Reflecting Surface,IRS)辅助的无线通信系统中同频干扰和通信信号混叠的问题,提出一种小波阈值去噪的快速独立成分分析(Fast Independent Component Analysis,FastICA)盲源分离算法。将观测信号进行小波阈值去噪处理,滤除无线通信环境中的噪声,再采用基于最大化负熵的FastICA算法处理去噪后的混叠信号,实现对通信信号与干扰信号的分离和提取。仿真结果表明,所提算法可以提高通信系统的信干噪比(Signal-to-Interference-Plus-Noise Ratio,SINR),能够有效地实现IRS辅助无线通信系统中的同频混叠信号分离。 展开更多
关键词 智能反射面 盲源分离 混叠信号 信干噪比 信号去噪
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基于ICEEMDAN-ICA的滚动轴承振动信号降噪算法
11
作者 吴诗谦 范焕羽 +1 位作者 蒋明涌 周君 《机电设备》 2024年第3期111-117,共7页
船用滚动轴承的振动信号由于机舱环境复杂以及轴承周期性与非周期性冲击的影响容易淹没在噪声信号中,导致故障特征频率难以提取。针对这一现状,提出一种结合改进的自适应噪声完备经验模态分解(ICEEMDAN)和独立分量分析(ICA)的滚动轴承... 船用滚动轴承的振动信号由于机舱环境复杂以及轴承周期性与非周期性冲击的影响容易淹没在噪声信号中,导致故障特征频率难以提取。针对这一现状,提出一种结合改进的自适应噪声完备经验模态分解(ICEEMDAN)和独立分量分析(ICA)的滚动轴承振动信号降噪处理方法。该方法主要针对经验模态分解(EMD)衍生算法存在的模态混叠问题进行改进并导入ICA处理,然后利用功率谱熵(PSE)对ICA分离信号进行筛选重构,利用包络谱和快速傅里叶变换对信号进行处理得到特征频率。通过该方法对多故障滚动轴承信号进行处理,发现本算法大幅降低了噪声及干扰,多项参数表现良好,有效提取了故障特征。 展开更多
关键词 自适应噪声完备经验模态分解 功率谱熵 盲源分离 特征提取 故障诊断
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基于主分量分析的信号白化解相关处理 被引量:8
12
作者 王峻峰 史铁林 +1 位作者 刘世元 何岭松 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第21期1954-1956,共3页
介绍了主分量分析及其计算方法,论证了采用主分量分析方法对混合信号进行白化解相关处理的理论基础,对基于主分量分析方法的解相关处理进行了仿真。结果表明,对信号进行解相关处理可以大幅度降低信号之间的互相关程度。
关键词 解相关 白化 主分量 盲源分离
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两次去相关用于振动信号盲分离 被引量:5
13
作者 江涌 章林柯 +1 位作者 何琳 王伟 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2011年第2期241-245,270,共5页
盲分离方法通常要求对混合信号进行去相关,提出了一种基于两次去相关的振动信号盲分离方法。首先对传统的预白化方法进行了分析,指出其本质就是空间去相关;然后对白化后信号某一非零延迟进行时间去相关,得到两次去相关盲分离方法,并对... 盲分离方法通常要求对混合信号进行去相关,提出了一种基于两次去相关的振动信号盲分离方法。首先对传统的预白化方法进行了分析,指出其本质就是空间去相关;然后对白化后信号某一非零延迟进行时间去相关,得到两次去相关盲分离方法,并对该方法的可分性进行分析,给出两次去相关盲分离方法的详细步骤;最后分别用亚高斯、超高斯的混合信号和振动混合信号的分离试验验证了该方法的可行性。 展开更多
关键词 噪声源 盲分离 两次去相关 白化
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利用独立分量分析法去除地震噪声 被引量:28
14
作者 吕文彪 尹成 +2 位作者 张白林 田继东 李大卫 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2007年第2期132-136,共5页
独立分量分析(ICA)作为盲源分离(BSS)的一种新方法,是分解观测数据中独立信息的有力工具。以往的ICA算法一般假设噪声可以忽略不计,而实际的观测数据中又常常包含一些加性噪声。对于加性噪声的影响不能忽略的情况下,改进的ICA算法首先... 独立分量分析(ICA)作为盲源分离(BSS)的一种新方法,是分解观测数据中独立信息的有力工具。以往的ICA算法一般假设噪声可以忽略不计,而实际的观测数据中又常常包含一些加性噪声。对于加性噪声的影响不能忽略的情况下,改进的ICA算法首先利用非零时间滞后协方差,应用两步特征值分解法(EVD)可成功地去除部分加性噪声的影响;再利用ICA算法就能更好地分离出原信号。本文通过对地震理论模型和实际资料的试验,说明改进的ICA算法能够有效地克服加性噪声对常规ICA算法的影响,能够分离出地震资料中的有效信号,从而实现利用独立分量分析压制地震资料噪声的目的。 展开更多
关键词 独立分量分析 盲源分离 特征值分解 加性噪声 负熵
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基于自相关降噪的混叠转子振动信号分离 被引量:21
15
作者 雷衍斌 李舜酩 +3 位作者 门秀花 沈峘 郝青青 刘建娅 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2011年第1期218-222,共5页
航空发动机在运行过程中,传感器测得的振动信号是各振源的混叠信号,且含有很强的噪声。常规的信号处理方法难以分离混叠信号,对机器的健康监测和故障诊断造成了很大的困难。介绍了盲源分离基本原理和方法,指出盲源分离算法在强噪声环境... 航空发动机在运行过程中,传感器测得的振动信号是各振源的混叠信号,且含有很强的噪声。常规的信号处理方法难以分离混叠信号,对机器的健康监测和故障诊断造成了很大的困难。介绍了盲源分离基本原理和方法,指出盲源分离算法在强噪声环境下失效。针对强噪声环境下的混叠振动信号,提出首先通过时延自相关降噪方法对振动信号进行降噪,然后通过盲源分离算法对降噪后的信号分离。仿真结果验证了提出方法的有效性。最后,利用该方法对实测混叠转子振动信号成功实现了降噪和盲分离,为噪声环境下的混叠信号分离提供了一种新的方法。 展开更多
关键词 盲源分离 转子 振动信号 自相关降噪
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ICA在航空发动机振动信号盲源分离中的应用 被引量:22
16
作者 艾延廷 费成巍 +3 位作者 张凤玲 刘秀芳 孙晓倩 张 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2010年第6期671-674,共4页
研究了基于独立分量分析(independent component analysis,简称ICA)的发动机振动信号盲源分离技术,旨在将发动机振动信号按照不同的激振源进行分离。首先阐述了基于最大信噪比的盲源分离算法原理,通过对仿真信号进行分离,判断了分离输... 研究了基于独立分量分析(independent component analysis,简称ICA)的发动机振动信号盲源分离技术,旨在将发动机振动信号按照不同的激振源进行分离。首先阐述了基于最大信噪比的盲源分离算法原理,通过对仿真信号进行分离,判断了分离输出信号与仿真信号的一致性,验证了该算法的可行性;然后将该算法与FFT分离法相结合,应用于某型双转子航空发动机高、低压转子实测振动信号盲源分离中,取得了很好的分离效果,表明应用ICA技术建立的基于最大信噪比的盲源分离算法具有迭代次数少、计算复杂度低、效果好及稳定等优点。 展开更多
关键词 航空发动机 振动信号 盲源分离 信噪比 FFT分离方法
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基于独立分量分析及小波变换的内燃机辐射噪声盲源分离和识别 被引量:21
17
作者 王霞 刘昌文 +2 位作者 毕凤荣 杜宪峰 邵康 《内燃机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第2期166-171,共6页
为了分离和识别内燃机噪声源,结合独立分量分析和小波变换技术对内燃机辐射噪声信号进行了盲源分离和声源识别的研究.根据独立分量分析的基本原理,采用基于负熵极大的FastICA算法对4缸柴油机的辐射噪声信号进行了盲源分离,将噪声信号分... 为了分离和识别内燃机噪声源,结合独立分量分析和小波变换技术对内燃机辐射噪声信号进行了盲源分离和声源识别的研究.根据独立分量分析的基本原理,采用基于负熵极大的FastICA算法对4缸柴油机的辐射噪声信号进行了盲源分离,将噪声信号分解成一系列独立分量.采用快速傅里叶变换和小波变换技术对各个独立分量进行了分析,结合时频分析的结果和内燃机各噪声源信号的频谱结构,确定了分离得到的各独立分量与内燃机不同噪声源的对应关系.研究结果表明:这些独立分量分别对应着柴油机的燃烧噪声、活塞敲击噪声、正时齿轮噪声及排气辐射噪声等噪声源. 展开更多
关键词 内燃机 盲源分离 噪声识别 独立分量分析 小波变换
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机械噪声故障特征提取的盲分离法与小波提纯法 被引量:8
18
作者 吴军彪 陈进 +2 位作者 钟平 伍星 蔡晓平 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第5期766-769,共4页
机械噪声故障特征提取的难点在于观测信号的信噪比较小 .将盲分离技术引入噪声故障特征提取 ,通过声源信号的相互独立性质 ,使用二阶盲分离算法从观测的混合信号中提取独立声源信号 ,然后 ,通过随机噪声与有效信号在多尺度空间中模极大... 机械噪声故障特征提取的难点在于观测信号的信噪比较小 .将盲分离技术引入噪声故障特征提取 ,通过声源信号的相互独立性质 ,使用二阶盲分离算法从观测的混合信号中提取独立声源信号 ,然后 ,通过随机噪声与有效信号在多尺度空间中模极大值的不同传播特性 ,使用小波模极大值法提取有效信号特征 .该算法不仅消除了临近机器或部件辐射噪声的干扰 ,还消除了随机噪声的干扰 ,有效提取了机械噪声故障特征 . 展开更多
关键词 故障诊断 声学监测 特征提取 盲源分离 小波
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基于随机梯度的变动量因子自适应白化算法 被引量:9
19
作者 欧世峰 高颖 赵晓晖 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第8期1370-1374,共5页
针对自适应白化技术中算法的收敛速度问题,通过融入具有变动量因子特性的动量项,提出了一种快速的自适应白化算法.该算法利用动量项来加速系统的收敛速度,并基于随机梯度方法对动量因子进行自适应更新,有效提升了白化系统的整体性能.仿... 针对自适应白化技术中算法的收敛速度问题,通过融入具有变动量因子特性的动量项,提出了一种快速的自适应白化算法.该算法利用动量项来加速系统的收敛速度,并基于随机梯度方法对动量因子进行自适应更新,有效提升了白化系统的整体性能.仿真实验表明本文算法在平稳和非平稳环境下具有良好的性能. 展开更多
关键词 白化 动量项 自适应 盲源分离
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基于实数编码遗传算法的盲信源分离方法 被引量:5
20
作者 郑鹏 何同林 +2 位作者 刘郁林 彭启琮 尤春艳 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第3期295-297,327,共4页
提出了一种新的基于相关矩阵对角化的代价函数,该代价函数通过抑制分离信号的互相关性达到盲信源分离的目的。这种分离新方法可用于分离平稳或非平稳信号的瞬时或卷积混合。针对传统梯度搜索方法容易陷入局部收敛的问题,文章还提出利用... 提出了一种新的基于相关矩阵对角化的代价函数,该代价函数通过抑制分离信号的互相关性达到盲信源分离的目的。这种分离新方法可用于分离平稳或非平稳信号的瞬时或卷积混合。针对传统梯度搜索方法容易陷入局部收敛的问题,文章还提出利用实数编码遗传算法对代价函数进行最优化搜索。仿真实验表明,这种遗传算法具有快速收敛性能和高精确度等优点。 展开更多
关键词 盲信源分离 遗传算法 相关矩阵对角化 去相关
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