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非负组合模型及其在声源分离中的应用
被引量:
2
1
作者
张雄伟
李轶南
+2 位作者
时文华
胡永刚
陈栩杉
《数据采集与处理》
CSCD
北大核心
2017年第2期266-277,共12页
非负组合模型在人工智能、数据挖掘和智能信息处理研究领域具有十分重要的应用意义,已经逐渐成为声源分离中最常使用以及最具代表性的模型之一。内含于其中的非负成分的加性组合与人类听觉系统的感知机理高度契合。利用非负组合模型进...
非负组合模型在人工智能、数据挖掘和智能信息处理研究领域具有十分重要的应用意义,已经逐渐成为声源分离中最常使用以及最具代表性的模型之一。内含于其中的非负成分的加性组合与人类听觉系统的感知机理高度契合。利用非负组合模型进行声源分离的技术正在变得越来越流行。本文从被称作非负矩阵分解的最基本的非负组合模型开始,首先回顾了非负组合模型的基本原则,包括需要求解的基本问题、目标函数的度量以及求解相关问题的常用方法。在此基础上,系统地讨论了非负矩阵分解在声源分离不同应用领域的拓展。最后指出并讨论非负组合模型研究中有待进一步研究的开放问题。
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关键词
声源分离
非负组合模型
非负矩阵分解
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职称材料
题名
非负组合模型及其在声源分离中的应用
被引量:
2
1
作者
张雄伟
李轶南
时文华
胡永刚
陈栩杉
机构
解放军理工大学指挥
信息
系统
学院
空军航空大学教官基地
武警政治学院政工信息化教研室
出处
《数据采集与处理》
CSCD
北大核心
2017年第2期266-277,共12页
基金
国家自然科学基金(61471394
61402519)资助项目
+1 种基金
江苏省自然科学基金(BK20140071
BK20140074)资助项目
文摘
非负组合模型在人工智能、数据挖掘和智能信息处理研究领域具有十分重要的应用意义,已经逐渐成为声源分离中最常使用以及最具代表性的模型之一。内含于其中的非负成分的加性组合与人类听觉系统的感知机理高度契合。利用非负组合模型进行声源分离的技术正在变得越来越流行。本文从被称作非负矩阵分解的最基本的非负组合模型开始,首先回顾了非负组合模型的基本原则,包括需要求解的基本问题、目标函数的度量以及求解相关问题的常用方法。在此基础上,系统地讨论了非负矩阵分解在声源分离不同应用领域的拓展。最后指出并讨论非负组合模型研究中有待进一步研究的开放问题。
关键词
声源分离
非负组合模型
非负矩阵分解
Keywords
acoustic source separation
non-negative compositional model
non-negative matrix factorization
分类号
TN912.3 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
非负组合模型及其在声源分离中的应用
张雄伟
李轶南
时文华
胡永刚
陈栩杉
《数据采集与处理》
CSCD
北大核心
2017
2
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