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针对欠定盲源分离模型中的混合矩阵估计问题,研究了一种基于广义协方差矩阵的欠定盲辨识方法.该方法利用观测信号采样数据的广义协方差矩阵性质,将构建的一系列模型函数堆叠为一个张量模型,进而将欠定的混合矩阵辨识转换为张量分解模型中秩一分量的估计.理论分析和仿真结果表明,基于广义协方差矩阵的欠定盲辨识方法比经典的基于二阶协方差矩阵和基于四阶累积量的欠定盲辨识方法具有优越的性能.