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首次提出将分离矩阵用于对在线盲分离算法中步长自适应控制,并在认真分析相关固定步长和变步长EASI算法的基础上,将其加以运用,提出了一种新的步长自适应EASI算法。该算法步长是基于分离矩阵的,其学习速率由信号的分离程度自适应地选取,因而能很好地解决收敛速度和稳态误差之间的矛盾。计算机仿真结果与理论分析相一致,证实了该算法明显优于其他固定步长或变步长的EASI算法。  相似文献   
2.
首先定义了描述信号分离状态的分离度,并利用分离度作为参数来控制EASI算法中的步长因子,从而提出了一种基于分离状态的步长自适应EASI盲源分离算法。由于该算法步长是基于分离度的,其学习速率由信号的分离程度自适应地选取,因而能很好地解决收敛速度和稳态误差之间的矛盾。计算机仿真结果与理论分析相一致,证实了该算法明显优于其它固定步长或变步长的EASI算法。  相似文献   
3.
首先定义了描述信号分离状态的一种测度,并在认真分析相关固定步长和变步长EASI算法的基础上,将其加以运用,提出一种新的步长自适应EASI算法。由于该算法步长是基于分离状态的,其学习速率由信号的分离程度自适应的选取,因而能很好地解决收敛速度和稳态误差之问的矛盾。计算机仿真结果与理论分析相一致,证实了该算法明显优于其它的EASI算法。  相似文献   
4.
自适应步长EASI算法研究及改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
余华  吴文全  刘忠 《舰船电子工程》2009,29(10):118-121
EASI算法(一种在线LMS)是很重要的盲信号分离(BSS)算法,总结了EASI算法应用于盲信号分离的优点与不足,并提出了利用模拟退火策略有效地结合两种步长的优点,在初期快速下降,在后期精确收敛。结果表明,在该实验中使用模拟退火策略来调整学习率简单有效。  相似文献   
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