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摘要:
以状态空间模型作为信道的变化模型,研究了时变混合情况下非平稳信号的盲分离问题.首先将隐马尔可夫模型(HMM)和混合高斯(MOG)模型结合起来对具有动态结构和复杂分布的非平稳源信号进行建模,然后运用贝叶斯网络理论处理信道时变情况下独立成分分析(ICA)模型中各变量和参数之间的关系,提出了一种基于贝叶斯推断的可同时完成混合矩阵盲估计及源信号盲分离的算法,通过采用逼近方法有效地减小了算法计算量.计算机仿真试验证明本文算法的有效性.
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文献信息
篇名 基于贝叶斯网络理论的时变混合盲源分离算法
来源期刊 数据采集与处理 学科 工学
关键词 盲分离 贝叶斯网络 贝叶斯推断 非平稳
年,卷(期) 2006,(3) 所属期刊栏目 理论与试验研究
研究方向 页码范围 277-280
页数 4页 分类号 TN911.7
字数 2143字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-9037.2006.03.006
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 林春生 海军工程大学兵器工程系 159 851 15.0 20.0
2 向前 海军工程大学兵器工程系 7 52 3.0 7.0
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研究主题发展历程
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盲分离
贝叶斯网络
贝叶斯推断
非平稳
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
数据采集与处理
双月刊
1004-9037
32-1367/TN
大16开
南京市御道街29号1016信箱
28-235
1986
chi
出版文献量(篇)
3235
总下载数(次)
7
总被引数(次)
25271
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