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      基于負熵的無預(yù)白化的獨立成分分析算法

      2019-08-29 02:58:06崔艷
      科技視界 2019年19期
      關(guān)鍵詞:負熵

      崔艷

      【摘 要】提出了一種基于負熵的無預(yù)白化的具有等變性的獨立成分分析算法。首先介紹了負熵的定義以及如何使用負熵作為代價函數(shù)來度量混合信號的非高斯性。詳細介紹了將分離向量和預(yù)白化矩陣結(jié)合得到了基于負熵的無預(yù)白化的迭代算法。最后通過選取4組非高斯向量作為信號源進行仿真實驗,結(jié)果顯示分離效果良好。

      【關(guān)鍵詞】獨立成分分析;負熵;預(yù)白化

      中圖分類號: TN97 文獻標識碼: A 文章編號: 2095-2457(2019)19-0080-003

      DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.19.037

      0 引言

      獨立成分分析(ICA, Independent Component Analysis)[1]是上世紀90年代為解決盲信號處理中的盲源分離問題而發(fā)展起來的一種有效的信號處理方法,其目的是從隨機線性混合的觀測信號中恢復(fù)出各個源信號。現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于通信、金融、遙感、生物醫(yī)學(xué)、語音處理、地震預(yù)報、特征提取、數(shù)據(jù)挖掘[2-3]等領(lǐng)域。當(dāng)假設(shè)源信號統(tǒng)計獨立時,獨立成分分析就等同于盲源分離模型。獨立成分分析算法的目的是得到一種搜索方法,目的是極大(極?。┗鷥r函數(shù),此函數(shù)是源信號非高斯性或獨立性的一種度量。白化是獨立成分分析的預(yù)處理,然而,基于預(yù)白化數(shù)據(jù)的獨立成分分析算法是沒有等變化特征[4]的。為了解決此問題,我們通過將預(yù)白化步轉(zhuǎn)化為一權(quán)正交約束條件,提出了一種新的具有等變化性的獨立成分分析算法。

      4 結(jié)論

      本文首先介紹了負熵的定義,由于預(yù)白化的過程影響收斂速度和分離的準確性。因此,我們提出了以負熵作為非高斯性度量的無預(yù)白化的獨立成分分析算法,此算法將白化和分離過程結(jié)合在了一起,將自相關(guān)矩陣引入到了約束中,使得分離矩陣應(yīng)當(dāng)滿足權(quán)正交,克服了一般算法不具有等變化性的缺點。仿真實驗結(jié)果也表明此算法是有效的。

      【參考文獻】

      [1]Hyvarinen,A.,Karhunen,J.,Oja,E.:Independent Component Analysis.Wiley,New York(2001).

      [2]Girolami, M.: Self-Organizing Neural Networks: Independent Component Analysis and Blind Source Separation. Springer, London (1999)

      [3]Amari, S., Cichocki, A., Yang, H.H.: A New Learning Algorithm for blind Souce Separation. In: Advance in Neural Information Processing Systems, vol. 8,pp. 757-763. MIT Press, Cambridge (1996)

      [4]Cardoso,J.F.,Laheld,H.:Equivariant Adaptive Source separation.IEEE Trans.Signal Process.44(12),3017-3029(1996)

      [5]Y. Jimin, H. Ting, New fast-ICA algorithms for blind source separation without pre-

      Whitening, Commun. Comput. Inf. Sci. 225(2011) 579-585.

      [6]T. Xingjia, Z. Xiufang, Y. Jimin. Adaptive Step-size Natural Gradient ICA Algorithm with Weighted Orthogonalization. Circuits Syst Signal Process (2014)33:211-221.

      [7]Ying Tang. Independent component analysis employing exponentials of sparse antisymmetric matrices. Neurocomputing, 325,172-181(2019).

      [8]Yang Zheng, Xiaogang Hu. Interference removal from electromyography based on Independent component analysis. IEEE Transactions on Nerual systems and Rehabilitation Engineering, 27(5),(2019) 887-894.

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