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1、近年來(lái),盲信號(hào)分離算法作為一種熱門的新興算法,引起了國(guó)內(nèi)外多個(gè)領(lǐng)域研究者們的密切關(guān)注。盲信號(hào)分離指的是當(dāng)源信號(hào)和混合信道的特性都無(wú)法獲知的情況下,只依靠傳感器陣列獲得的觀測(cè)信號(hào)波形來(lái)恢復(fù)混合前多路源信號(hào)的波形。目前,盲信號(hào)分離方法已成為了信號(hào)處理領(lǐng)域研究的一個(gè)熱點(diǎn),在生物醫(yī)學(xué)、噪聲消除、圖像處理、無(wú)線通信技術(shù)等領(lǐng)域都被廣泛應(yīng)用。隨后,在盲信號(hào)分離的基礎(chǔ)上衍生出了盲信號(hào)抽取方法,不同于盲信號(hào)分離對(duì)目標(biāo)信號(hào)的并行提取,它借助信號(hào)的自身特性,
2、按照一定的順序例如信號(hào)峭度、非高斯性測(cè)度、稀疏性測(cè)度等將目標(biāo)信號(hào)逐個(gè)提取。
在目前的盲分離或盲抽取算法的各個(gè)研究方向中,多數(shù)是在混合信號(hào)不含任何形式噪聲的算法模型下或者在噪聲對(duì)分離或抽取算法的影響可忽略不計(jì)的假設(shè)下進(jìn)行研究。然而在實(shí)際情況中,無(wú)論是通信信號(hào)、語(yǔ)音信號(hào)還是醫(yī)學(xué)信號(hào),都不可避免地會(huì)被各種形式的噪聲和干擾影響,而且大多數(shù)時(shí)候?qū)λ惴ㄐ阅艿挠绊懯呛艽蟮?,甚至將?dǎo)致算法無(wú)法正確實(shí)現(xiàn)。所以,無(wú)論從理論和實(shí)際應(yīng)用的角度,含噪盲
3、信號(hào)分離或抽取算法的研究都是非常必要的?,F(xiàn)階段,關(guān)于含噪盲信號(hào)分離或抽取問(wèn)題,已經(jīng)有了一些有效可行的穩(wěn)健算法。其中包括,針對(duì)非廣義高斯噪聲的分布模型采用經(jīng)過(guò)優(yōu)化的非線性激活函數(shù);采用處理缺損數(shù)據(jù)的期望最大化(EM)算法來(lái)完成含噪盲信號(hào)的分離和抽??;將噪聲信號(hào)看成是與多路混合信號(hào)并行的信號(hào)成分,利用含高斯分布信號(hào)的抽取算法來(lái)得到目標(biāo)信號(hào)并消除噪聲和干擾信號(hào);采用已有的前置濾波裝置對(duì)噪聲進(jìn)行簡(jiǎn)單的濾除等等。這些方法在一定程度上降低了噪聲對(duì)分
4、離算法性能的影響,提高了分離結(jié)果的準(zhǔn)確度。
考慮到噪聲信號(hào)形式的多樣性以及實(shí)際處理問(wèn)題中存在許多未知變量的影響,含噪盲信號(hào)信號(hào)分離和提取算法較為復(fù)雜,目前各研究領(lǐng)域針對(duì)含噪盲信號(hào)分離或提取算法的研究還不完善并且有很大的改進(jìn)空間。本論文在此背景下以減小由測(cè)量噪聲、環(huán)境噪聲、干擾信號(hào)等所引起的分離或提取算法誤差為目標(biāo)進(jìn)行研究,將現(xiàn)有的全盲或半盲自適應(yīng)的盲信號(hào)分離方法進(jìn)行分類。并且按照類別的不同提出幾種相應(yīng)的改進(jìn)含噪穩(wěn)健處理算法,其
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