盲信号分离毕业论文
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1、 摘要 语音信号分离是近几十年来广泛应用于通信、雷达、电子医学等方面的发展方向,其理论 基础是语音信号的盲源分离。本文主要介绍了盲源分离和独立分量分析概念以及相关知识,探 讨 ICA 研究中的主要问题。盲信号处理算法分为批处理算法和自适应算法两类,研究得到一种 批处理和自适应相结合的快速独立分量分析(fast independent component analysis, Fast ICA) 算法。在语音信号的处理和分离中,声音的信号多种多样,但是来自不同语音源的信号保持相 对独立,利用此特点及盲信号分离的思想,将 Fast ICA 算法作用在语音信号的分离上,从而获 得独立的声音文件。 本文
2、重点研究了盲信号处理的思想和 ICA 算法,明确了 ICA 方法的数学模型、基本假设条 件以及 ICA 目标函数的估计准则。本文使用三个声音文件做实验,用 matlab进行仿真试验, 通过分离前后的波形图进行对比与分析,来证明该算法具有良好的语音信号分离效果。 关键词:语音信号分离;盲信号处理算法;独立分量分析;ICA 固定点算法 英文摘要 目录目录 1 绪论 . 4 1.1 研究背景与意义 4 1.2 本文研究方向 . 4 2 盲信号处理相关知识. 5 2.1 盲信号处理的概述 . 5 2.2 盲信号处理的方法 . 6 2.3 盲信号处理的研究与应用 6 2.4 独立分量分析 . 7 2.4
3、.1 独立分量分析的定义 7 2.4.2 ICA 基本概念 . 8 3 语音信号特性与分析. 10 3.1 语音的特性 10 3.2 有关语音信号处理的基础知识 11 3.3 语音信号的 MATLAB 程序 11 3.3.1 输入语音信号的 MATLAB 波形图分析 . 11 3.3.2 混合语音信号的 MATLAB 波形图分析 . 13 4 FastICA 算法 14 4.1 语音信号数据的预处理 . 14 4.2 FastICA 算法 . 15 4.3 快速 ICA 算法分离的基本步骤 17 4.4 混合语音信号波形图 18 4.5 分离语音信号波形图 19 4.6 对比与分析 20 5
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