10.3321/j.issn:1001-506X.2005.08.010
基于相关矩阵对角化和遗传算法的盲源分离法
提出了一种新的基于相关矩阵对角化的代价函数作为衡量输出信号独立性的测度.为了扩大搜索空间,降低各信源之间的互相关性,将代价函数进行了非线性变换.还提出了利用实数编码的遗传算法对代价函数进行最优化搜索,以克服传统梯度搜索方法容易陷入局部收敛的缺点.此方法不仅适用于平稳或非平稳信号,而且还可用于瞬时或卷积混和模型的盲源分离问题.仿真实验表明,该算法具有快速收敛性能和高精确度等优点,能够大大提高分离后的输出信噪比.
盲源分离、遗传算法、相关矩阵对角化、非线性变换
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TN911.5
2005-10-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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1361-1364,1415