串音誤差與分離度的變步長EASI盲源分離算法
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盲源分離( Blind Source Separation, BSS)是指在源信號和傳統信道先驗信息均未知的情況下,僅由觀測到的混合信號恢復或分離出源信號的過程。由于在故障檢測、信號處理等領域具有廣泛的應用前景,因此目前關于盲源分離的理論研究及實際應用快速發展,已成為信號處理領域的研究熱點。
當源信號各分量差異較大或全局矩陣為非行元素優勢矩陣時,基于串音誤差的變步長等變自適應分離( EASI)算法難以正確評價分離效果,導致步長選取錯誤。針對該問題,提出一種改進的變步長EASI算法。通過計算基于串音誤差的步長平方根適當增大步長,同時定義信號分離度對步長做進一步調整,減小因串音誤差分離結果評價不準確而導致步長錯誤變小的影響。仿真結果表明,該算法具有較好的步長調節能力,相對傳統EASI算法和基于串音誤差、基于串音誤差步長平方根、基于分離度的變步長EASI算法分離效果更佳。
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