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摘要:
为解决传统算法训练的字典规模受限且运算量大的缺点,提出一种基于字典学习的语音信号欠定盲源分离算法,通过双重稀疏字典训练方法训练可稀疏表示的冗余字典并对观测信号进行稀疏分解.分析欠定盲源分离和压缩感知(CS)问题的等价性,构建基于CS的欠定盲源分离模型,并应用正交匹配追踪算法对信号进行重构,实现语音信号欠定盲源分离.实验结果表明,与KSVD算法和在线字典学习算法相比,该算法在保证分离精度几乎不变的前提下,能降低字典构建的计算复杂度,提高信号稀疏表示的有效性,并减少重构算法的运行时间.
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文献信息
篇名 基于DSKSVD字典学习的语音信号欠定盲源分离算法
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 欠定盲源分离 压缩感知 稀疏表示 冗余字典 正交匹配追踪算法
年,卷(期) 2018,(10) 所属期刊栏目 多媒体技术及应用
研究方向 页码范围 252-257
页数 6页 分类号 TN912.35
字数 3300字 语种 中文
DOI 10.19678/j.issn.1000-3428.0048542
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 徐岩 兰州交通大学电子与信息工程学院 43 255 9.0 14.0
2 李虎 兰州交通大学电子与信息工程学院 3 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
欠定盲源分离
压缩感知
稀疏表示
冗余字典
正交匹配追踪算法
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
计算机工程
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
31987
总下载数(次)
53
总被引数(次)
317027
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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