基于串音誤差與分離度的變步長EASI盲源分離算法
[Abstract]:When the difference of each component of the source signal is large or the global matrix is the dominant matrix of non-row elements, it is difficult for the adaptive separation (EASI) algorithm with variable step size based on crosstalk error to correctly evaluate the separation effect, which leads to the wrong selection of step size. To solve this problem, an improved variable step size EASI algorithm is proposed. By calculating the square root of step size based on crosstalk error and defining the separation degree of signal to further adjust the step size, the influence of inaccurate evaluation of crosstalk error separation result will be reduced. Simulation results show that the algorithm has better step size adjustment ability than the traditional EASI algorithm and the crosstalk-based error-based cross-talk error based on square root of cross-talk error, and the separation effect of the variable step-size EASI algorithm based on separation degree is better than that of traditional EASI algorithm and cross-talk error-based algorithm.
【作者單位】: 安徽理工大學電氣與信息工程學院;
【基金】:國家自然科學基金(61401215,51604011) 安徽省高校優(yōu)秀青年人才支持計劃重點項目(gxyq ZD2016082) 安徽省自然科學基金(1708085QF135) 安徽理工大學研究生創(chuàng)新基金(2017CX2033)
【分類號】:TN911.7
【相似文獻】
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,本文編號:2444670
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