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几种盲源分离算法的比较 被引量:1
1
作者 王微微 邵鸣 许建华 《电脑与信息技术》 2008年第4期8-10,共3页
文章研究了基于高阶统计量的FastICA算法、基于信息理论的Infomax算法和基于四阶统计量的JADE算法等几种典型盲源分离算法在噪声环境下的分离性能。比较结果显示各种算法分离噪声信号的性能是不同的。对于某些混有一定噪声的特定信号,... 文章研究了基于高阶统计量的FastICA算法、基于信息理论的Infomax算法和基于四阶统计量的JADE算法等几种典型盲源分离算法在噪声环境下的分离性能。比较结果显示各种算法分离噪声信号的性能是不同的。对于某些混有一定噪声的特定信号,某些算法的分离性能要优于其他信号。研究结果还表明,基于信噪比和信号的特性来选择盲源分离算法能够给出令人满意的分离效果。 展开更多
关键词 盲源分离 fastlca Infomax JADE 信噪比
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独立成分分析及其在纺纱锭子噪音测试中的应用
2
作者 吕志军 刘晓芝 +2 位作者 杨建国 李蓓智 王敏鹏 《机械设计与制造》 北大核心 2012年第1期82-84,共3页
纺纱锭子性能的优劣对生产效率和纱线质量具有决定性的影响。以纺纱锭子运转中的噪音信号为考察对象,对纺纱锭子运转过程进行分析。利用快速独立成分分析FastICA算法对工作状态中的锭子声压信号进行噪音源数据分离分析,得到工作状态下... 纺纱锭子性能的优劣对生产效率和纱线质量具有决定性的影响。以纺纱锭子运转中的噪音信号为考察对象,对纺纱锭子运转过程进行分析。利用快速独立成分分析FastICA算法对工作状态中的锭子声压信号进行噪音源数据分离分析,得到工作状态下源信号的主频率。将工作状态下源信号的主频率与锭子不运转下的噪音主频率进行对比,38.88%分离主频率与锭子不运转下的噪音主频率一致,44.44%分离主频率与锭子不运转下的噪音主频率相近,最小误差为0.05%。实验与分析结果表明,FastICA算法用于噪音源信号主频率分离的有效性和正确性。 展开更多
关键词 纺纱锭子 fastlca算法 噪音 信号分离
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基于松弛因子改进FastICA算法的遥感图像分类方法 被引量:7
3
作者 王小敏 曾生根 夏德深 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2006年第4期708-715,共8页
多波段遥感图像反映了不同地物的光谱特征,其分类是遥感应用的基础.独立分量分析算法利用信号的高阶统计信息,去除了遥感图像各个波段之间的相关性,获得的波段图像是相互独立的.然而独立分量分析算法计算量太大,影响了其在多波段遥感图... 多波段遥感图像反映了不同地物的光谱特征,其分类是遥感应用的基础.独立分量分析算法利用信号的高阶统计信息,去除了遥感图像各个波段之间的相关性,获得的波段图像是相互独立的.然而独立分量分析算法计算量太大,影响了其在多波段遥感图像分类上的应用.MFastICA算法可以改善FastICA算法的性能,减少计算量,但是同FastICA算法一样,其收敛依赖于初始权值的选择.在MFastICA算法中引入松弛因子,使算法可以实现大范围的收敛.应用BP神经网络对独立分量分析算法预处理后的图像进行自动分类,其分类精度比原始遥感图像的精度高,并且3种独立分量分析算法的最终分类性能相当. 展开更多
关键词 独立分量分析 FASTICA M-FastICA LM-FastICA 遥感图像分类 BP神经网络
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引入松弛因子的高阶收敛FastICA算法 被引量:7
4
作者 季策 王艳茹 +1 位作者 沙明博 杨正义 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第2期204-207,共4页
高阶收敛的FastICA算法对初始值的选择较为敏感,如果初始值选择不当不仅会影响算法的收敛效果,甚至可能导致不收敛的结果.针对这一问题,将松弛因子引入高阶收敛的牛顿迭代法中,通过适当的修正,获得了既能保证一定收敛速度,又能有效克服... 高阶收敛的FastICA算法对初始值的选择较为敏感,如果初始值选择不当不仅会影响算法的收敛效果,甚至可能导致不收敛的结果.针对这一问题,将松弛因子引入高阶收敛的牛顿迭代法中,通过适当的修正,获得了既能保证一定收敛速度,又能有效克服初值敏感性的改进三阶、五阶FastICA算法.仿真工具采用Matlab软件,应用3种算法对语音信号进行分离;结果表明,对比基本FastICA算法,改进后的算法有效地分离了混合信号,并且降低了算法对初始权值的依赖性. 展开更多
关键词 独立分量分析 FASTICA 松弛因子 初值敏感性
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用于共道通信系统的FastICA算法性能分析 被引量:4
5
作者 姚俊良 杨小牛 +2 位作者 李建东 李钊 张琰 《信号处理》 CSCD 北大核心 2010年第5期771-777,共7页
FastICA算法是目前最常用的盲源分离算法之一,较好的分离和收敛性能使其在无线通信里有很好的应用前景。本文主要研究在有噪声的共道通信环境下,FastICA算法的性能分析。首先提出一个基于ICA的通信系统结构,接着介绍一种噪声分解方法,... FastICA算法是目前最常用的盲源分离算法之一,较好的分离和收敛性能使其在无线通信里有很好的应用前景。本文主要研究在有噪声的共道通信环境下,FastICA算法的性能分析。首先提出一个基于ICA的通信系统结构,接着介绍一种噪声分解方法,并结合预白化过程得到一个新的信号模型表达式。基于这个新的信号模型,分析得出FastICA算法全局分离矩阵参数的统计表达式。最后,使用容量指标来衡量分析结果的正确性,并且给出基于FastICA算法的通信系统频谱利用率。 展开更多
关键词 盲源分离 独立分量分析(ICA) FASTICA算法 频谱利用率
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FastICA在MIMO信道估计中的应用研究 被引量:4
6
作者 牛德智 陈长兴 +2 位作者 王曙钊 王寅贺 张明亮 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第6期106-109,共4页
研究了MIMO无线通信系统的信道估计问题。通过对信道估计和盲分离问题的一致性分析,提出将盲分离的典型算法FastICA应用于MIMO信道估计问题中,并将信号表征形式从实数域拓展到复数域。针对盲分离次序的不确定性以至造成的估计信道参数... 研究了MIMO无线通信系统的信道估计问题。通过对信道估计和盲分离问题的一致性分析,提出将盲分离的典型算法FastICA应用于MIMO信道估计问题中,并将信号表征形式从实数域拓展到复数域。针对盲分离次序的不确定性以至造成的估计信道参数不对应的问题,提出了相关系数重新定位法对所得的解混矩阵进行修正,最终用矩阵求逆的方法求得信道估计问题的对应解。仿真实验结果证明了方法的有效性。 展开更多
关键词 多输入多输出(MIMO) 信道估计 FASTICA算法 相关系数
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基于CGA和ICA的人脸特征提取方法研究 被引量:5
7
作者 吴建华 李娜 +1 位作者 李静辉 陈岚峰 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2007年第8期2038-2040,共3页
独立分量分析方法是一种有效的人脸特征提取方法。为了提高独立分量分析法表征人脸特征空间的能力,采用遗传算法对特征空间进行选择优化,获得最优的人脸特征子集。针对遗传算法的随机初始化个体分布不均匀性问题,采用混沌种群生成算法,... 独立分量分析方法是一种有效的人脸特征提取方法。为了提高独立分量分析法表征人脸特征空间的能力,采用遗传算法对特征空间进行选择优化,获得最优的人脸特征子集。针对遗传算法的随机初始化个体分布不均匀性问题,采用混沌种群生成算法,使遗传算法的搜索更具有全局性。仿真实验表明,该方法的识别率明显优于单一独立分量分析方法。 展开更多
关键词 快速独立分量分析 遗传算法 人脸识别 混沌
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基于FastICA算法的高光谱矿物丰度反演 被引量:3
8
作者 蒋夕平 吴凤凰 +1 位作者 蒋昱 修连存 《吉林大学学报(地球科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第5期1681-1686,共6页
高光谱分离是定性与定量岩矿分析的核心基础。仿真数据和测量数据可通过FastICA算法处理,计算混合像元中端元数量及端元光谱,并根据计算结果进行丰度反演。实验结果表明:FastICA算法即使在端元光谱、混合矩阵未知且没有任何先验知识的... 高光谱分离是定性与定量岩矿分析的核心基础。仿真数据和测量数据可通过FastICA算法处理,计算混合像元中端元数量及端元光谱,并根据计算结果进行丰度反演。实验结果表明:FastICA算法即使在端元光谱、混合矩阵未知且没有任何先验知识的情况下,也能有效分离岩矿高光谱混合像元并得到端元的估计光谱,从而实现矿物识别和矿物丰度反演;但当混合像元中参与混合的端元光谱相似度较高或端元光谱的非高斯性较低时,混合像元的分离精度将降低,混合像元的分离精度越高,端元丰度反演结果越准确。 展开更多
关键词 FASTICA 高光谱 混合像元 丰度反演 矿物
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基于最小残量优化算法的二次雷达信号分选 被引量:5
9
作者 张玉 樊斌斌 +1 位作者 胡进 唐波 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2015年第4期46-49,54,共5页
针对应答脉冲信号的混叠现象导致二次雷达询问机解码错误的问题,提出了一种基于最小残量优化算法的二次雷达信号分选方法。首先,建立多通道条件下的混扰模型和最小残量优化模型;然后,采用最小描述长度算法估计出应答机的个数,利用快速... 针对应答脉冲信号的混叠现象导致二次雷达询问机解码错误的问题,提出了一种基于最小残量优化算法的二次雷达信号分选方法。首先,建立多通道条件下的混扰模型和最小残量优化模型;然后,采用最小描述长度算法估计出应答机的个数,利用快速独立成分分析(Fast ICA)算法估计出二次雷达信号矩阵初值;最后,借鉴交替投影思想对混合矩阵进行寻优处理,从而完成二次雷达信号的分选。仿真结果表明,该算法能够准确地分离出多个应答信号,并且性能明显优于Fast ICA算法。 展开更多
关键词 二次雷达信号 最小残量优化 最小描述长度算法 快速独立成分分算法
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基于改进EMD和FastICA的旋转机械耦合故障诊断方法研究 被引量:3
10
作者 时培明 王敬 +1 位作者 党会 韩勇 《现代制造工程》 CSCD 北大核心 2016年第7期12-18,共7页
为研究旋转机械的耦合故障诊断问题,提出一种新的经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)改进方法。该方法采用分段三次Hermite插值解决包络线过冲和欠冲问题[10],并结合斜率再优化的极值点延拓加窗函数实现端点效应抑制,进而... 为研究旋转机械的耦合故障诊断问题,提出一种新的经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)改进方法。该方法采用分段三次Hermite插值解决包络线过冲和欠冲问题[10],并结合斜率再优化的极值点延拓加窗函数实现端点效应抑制,进而对EMD分解中包络线拟合的结果进行优化,得到更加精确的内禀模态函数(Intrinsic Mode Function,IMF)。运用包络解调对IMF进行处理,再基于负熵的快速独立分量分析(Fast Independent Component Analysis,Fast ICA)方法对所得到的解调信号进行分离,最后求解分离信号的包络谱,通过谱分析确定故障的特征频率,实现故障诊断。通过转子不对中-碰摩耦合故障诊断仿真实例表明,该方法能够提取出故障系统转子圆盘振动信号中存在的倍频、分频及2倍频峰值,与不对中-碰摩耦合故障特征吻合,证明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 故障诊断 改进的EMD 快速独立分量分析 不对中 碰摩
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独立分量分析算法的改进研究 被引量:4
11
作者 王小敏 曾生根 夏德深 《电子器件》 CAS 2008年第5期1681-1684,共4页
独立分量分析是信号处理技术的新发展,本文对独立分量分析快速算法进行了研究,在分析FastICA算法的核心迭代过程的基础上,提出了改进算法M-FastICA,以改善了算法的收敛性能,减少算法的迭代次数。针对M-FastICA算法的收敛依赖于初始权值... 独立分量分析是信号处理技术的新发展,本文对独立分量分析快速算法进行了研究,在分析FastICA算法的核心迭代过程的基础上,提出了改进算法M-FastICA,以改善了算法的收敛性能,减少算法的迭代次数。针对M-FastICA算法的收敛依赖于初始权值的问题,在算法过程中加入松弛因子,提出LM-FastICA算法,改善了算法对初始权值的依赖性。 展开更多
关键词 独立分量分析 FASTICA M-FastICA LM-FastICA
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语音信号的混沌遮掩及其正定盲提取算法 被引量:4
12
作者 王尔馥 郑远硕 +1 位作者 陈新武 刘晓珍 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第8期191-198,共8页
利用小波变换提取语音信号的能量聚集带,将其隐藏在混沌载体信号中进行传输,设计一种盲提取算法实现不同混沌动力学系统下语音信号的有效提取。以3种不同维数的混沌动力学系统为背景,仿真实验定性和定量地分析了所提出算法的性能,验证... 利用小波变换提取语音信号的能量聚集带,将其隐藏在混沌载体信号中进行传输,设计一种盲提取算法实现不同混沌动力学系统下语音信号的有效提取。以3种不同维数的混沌动力学系统为背景,仿真实验定性和定量地分析了所提出算法的性能,验证了噪声环境下算法的可靠性,证明盲提取算法可作为对混沌保密通信系统保密性验证的有效方法。 展开更多
关键词 小波变换 语音信号 FASTICA算法 混沌系统
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Diesel Engine Valve Clearance Fault Diagnosis Based on Features Extraction Techniques and FastICA-SVM 被引量:10
13
作者 Ya-Bing Jing Chang-Wen Liu +3 位作者 Feng-Rong Bi Xiao-Yang Bi Xia Wang Kang Shao 《Chinese Journal of Mechanical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第4期991-1007,共17页
Numerous vibration-based techniques are rarely used in diesel engines fault diagnosis in a direct way, due to the surface vibration signals of diesel engines with the complex non-stationary and nonlinear time-varying ... Numerous vibration-based techniques are rarely used in diesel engines fault diagnosis in a direct way, due to the surface vibration signals of diesel engines with the complex non-stationary and nonlinear time-varying fea- tures. To investigate the fault diagnosis of diesel engines, fractal correlation dimension, wavelet energy and entropy as features reflecting the diesel engine fault fractal and energy characteristics are extracted from the decomposed signals through analyzing vibration acceleration signals derived from the cylinder head in seven different states of valve train. An intelligent fault detector FastICA-SVM is applied for diesel engine fault diagnosis and classification. The results demonstrate that FastlCA-SVM achieves higher classification accuracy and makes better general- ization performance in small samples recognition. Besides, the fractal correlation dimension and wavelet energy and entropy as the special features of diesel engine vibration signal are considered as input vectors of classifier FastlCA- SVM and could produce the excellent classification results. The proposed methodology improves the accuracy of fea- ture extraction and the fault diagnosis of diesel engines. 展开更多
关键词 Feature extraction Diesel engine valve train fastlca PCA Support vector machine
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ICA方法用于脑电信号α波提取的研究 被引量:3
14
作者 谢松云 张伟平 潘辉 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第29期217-219,225,共4页
为在有效提取闭眼脑电信号α波的同时能够很好地保留原始信号中的其余信息,采用独立分量分析方法提取闭眼脑电信号中的α波。构造一组频率在α波频率之间的正弦和余弦信号作为对α波的参考信号,然后把这些信号以及实测闭眼脑电信号作为... 为在有效提取闭眼脑电信号α波的同时能够很好地保留原始信号中的其余信息,采用独立分量分析方法提取闭眼脑电信号中的α波。构造一组频率在α波频率之间的正弦和余弦信号作为对α波的参考信号,然后把这些信号以及实测闭眼脑电信号作为ICA混合矩阵的输入端,采用fastICA算法进行信号分离,实现对α波的分离和提取,并进一步对所提取的α波进行了功率谱分析。结果表明,分离出的信号频率集中在8~13Hz之间,完全符合α波形的特点,且去除α波后的其余信号与原始信号相关系数达到0.942,说明有效地保留了原始信号的其余信息。 展开更多
关键词 快速独立分量分析算法 脑电信号 Α波 信号分离 特征提取
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基于FPGA的大数据浮点FastICA算法的设计与实现 被引量:3
15
作者 徐元 陈刚 鲁华祥 《济南大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第1期1-6,共6页
提出一种利用现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)实现固定点独立分量分析(fast independent component analysis,Fast ICA)算法的新结构,以解决大数据量盲源分离问题。设计采用浮点运算单元,相比定点结构具有更高的... 提出一种利用现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)实现固定点独立分量分析(fast independent component analysis,Fast ICA)算法的新结构,以解决大数据量盲源分离问题。设计采用浮点运算单元,相比定点结构具有更高的精度和更大的动态范围。实现平台选取Xilinx公司的Virtex5型号FPGA芯片,最高工作频率达到151 MHz。测试结果表明,该设计在保证精度和合理的硬件消耗的同时,处理的数据量是现有硬件的2倍以上,与PC机相比,处理速度提高了一个量级,适用于实时性要求较高的场合。 展开更多
关键词 现场可编程门阵列 盲源分离 固定点独立分量分析 浮点运算
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基于MATLAB优化工具箱函数的ICA求解 被引量:3
16
作者 刘颖 严军 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2014年第2期98-101,共4页
在系统分析FastICA法的基础上,给出基于牛顿法迭代格式的计算过程和计算步骤.应用MATLAB优化工具箱中成熟的算法,以平方阶的随机变量信息熵作为目标函数对FastICA算法进行改进,使得计算更稳定.实验表明,应用MATLAB优化工具箱函数的求解... 在系统分析FastICA法的基础上,给出基于牛顿法迭代格式的计算过程和计算步骤.应用MATLAB优化工具箱中成熟的算法,以平方阶的随机变量信息熵作为目标函数对FastICA算法进行改进,使得计算更稳定.实验表明,应用MATLAB优化工具箱函数的求解方法可行、实用,对ICA在工程实际中的推广和应用具有积极作用. 展开更多
关键词 独立分量分析 FASTICA 优化 MATLAB
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应用于紫外检测技术的ICA图像融合算法 被引量:2
17
作者 马立新 张建宇 周小波 《机电工程》 CAS 2016年第1期111-115,共5页
针对高压电气设备电晕放电故障点定位问题,对ICA图像融合算法、紫外检测技术和紫外成像系统等方面进行了研究。将ICA图像融合算法运用到高压设备电晕放电检测中,根据高压设备局部放电会发出紫外光的原理和紫外光波长在日盲200 nm^400 n... 针对高压电气设备电晕放电故障点定位问题,对ICA图像融合算法、紫外检测技术和紫外成像系统等方面进行了研究。将ICA图像融合算法运用到高压设备电晕放电检测中,根据高压设备局部放电会发出紫外光的原理和紫外光波长在日盲200 nm^400 nm波段的特点,对高压设备局部放电区域采集紫外光图像和可见光图像进行图像融合,在融合图像中准确定位局放故障点。研究针对紫外图像和可见光图像灰度直方图差别大的特点,对传统Fast ICA算法进行优化,以优化后的权值对融合系数进行加权处理,建立融合规则使局放故障点表达更加清晰,并将算法运用于紫外成像系统。研究结果表明,改进后的Fast ICA算法对比于紫外成像仪的其他算法所得图像信息更加丰富、定位更加精准,融合图像可以有效地定位高压设备电晕放电故障点。 展开更多
关键词 紫外检测技术 图像融合 FASTICA算法 融合规则
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基于变分贝叶斯ICA的遥感图像混合像元分析 被引量:2
18
作者 董江山 李成范 +3 位作者 赵俊娟 尹京苑 沈迪 薛丹 《电讯技术》 北大核心 2013年第10期1274-1278,共5页
混合像元已成为遥感图像处理、分类的难点和重点。独立分量分析(ICA)能够实现图像的去相关性以及得到相互独立的分量,但是,由于ICA模型的各成分独立性和数据统计分布规律的不变假设,影响了遥感图像分类精度。针对这一问题,提出了基于变... 混合像元已成为遥感图像处理、分类的难点和重点。独立分量分析(ICA)能够实现图像的去相关性以及得到相互独立的分量,但是,由于ICA模型的各成分独立性和数据统计分布规律的不变假设,影响了遥感图像分类精度。针对这一问题,提出了基于变分贝叶斯ICA(VBICA)的遥感图像分析方法,并利用遥感图像进行验证,结果表明:VBICA方法提取的独立分量具有均方根误差小、迭代次数少和稳定性较好的特点;基于VBICA方法的遥感分类精度达到了91.55%,且目视效果较好;VBICA方法突破了ICA的局限性,提高了遥感图像自动分类精度,具有很好的应用前景。 展开更多
关键词 遥感图像 混合像元 独立分量分析 FASTICA 变分贝叶斯ICA 自动分类
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基于FastICA的混合音频信号盲分离 被引量:14
19
作者 贾银洁 许鹏飞 《信息与电子工程》 2009年第4期321-325,共5页
独立成分分析(ICA)作为一种有效的盲源分离技术已成为信号处理领域的热点,它以非高斯源信号为研究对象,在统计独立的假设下,对多路观测到的混合信号进行盲信号分离。为了提高算法的收敛速度和稳态精度,介绍了独立成分分析的基本原理,以... 独立成分分析(ICA)作为一种有效的盲源分离技术已成为信号处理领域的热点,它以非高斯源信号为研究对象,在统计独立的假设下,对多路观测到的混合信号进行盲信号分离。为了提高算法的收敛速度和稳态精度,介绍了独立成分分析的基本原理,以及利用FastICA算法进行信号分离的理论依据,引入了改进的非线性函数,运用Matlab进行仿真比较3种非线性函数下的分离性能和改进的非线性函数在不同θ下的分离性能,结果表明在综合因素的考虑下,该改进函数在实现混合音频信号盲分离方面比改进前更有效。 展开更多
关键词 独立成分分析 音频信号 FASTICA算法 负熵
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FastICA与PCA结合的语音盲信号分离技术 被引量:2
20
作者 赵志强 颜学龙 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2012年第12期144-146,共3页
由于语音盲信号分离中存在收敛速度慢的问题,在众多数学模型的基础上,采用FastICA和PCA结合的算法模型进行语音盲信号分离。在FastICA和PCA结合中,先通过PCA对混合信号处理,使得各道数据分析集中到高阶统计量上,然后采用快速ICA算法分离... 由于语音盲信号分离中存在收敛速度慢的问题,在众多数学模型的基础上,采用FastICA和PCA结合的算法模型进行语音盲信号分离。在FastICA和PCA结合中,先通过PCA对混合信号处理,使得各道数据分析集中到高阶统计量上,然后采用快速ICA算法分离,从而使得收敛速度获得很大程度的提高。 展开更多
关键词 快速ICA算法 主成分分析 源信号
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