强噪声源背景下的盲信号提取
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10.3969/j.issn.1003-0530.2006.05.031

强噪声源背景下的盲信号提取

引用
低信噪比下的去噪一直是一个难题,最近Emir等人提出了independent component analysis(ICA)去噪方法,该方法在光学功能成像中得到了成功应用.但研究发现在极低信噪比,由于观测信号的样本协方差矩阵具有奇异性,这使得ICA去噪算法中的白化处理步骤无法进行.为解决这一问题,本文利用信号子空间的概念,在ICA去噪方法的基础上提出了一种新的基于信号子空间的ICA(ICA based on signal subspace;SSICA)去噪方法.仿真表明该方法能在极低信噪比下有效去噪,同时与传统的滤波去噪相比,SSICA去噪方法在去噪的同时还能够成功得将频域重叠的信号正确分离.

独立成分分析、信号子空间、滤波

22

TN91

2007-10-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

746-749

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信号处理

1003-0530

11-2406/TN

22

2006,22(5)

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