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基于A-DBSCAN的欠定盲源分离算法

     

摘要

为提升欠定盲源分离问题中混合矩阵的估计精度,在噪声环境下基于密度的空间聚类(densitybased spatial clustering of applications with noise,DBSCAN)算法的基础上,提出一种自适应确定输入参数的DBSCAN算法(adaptive DBSCAN,A-DBSCAN)用于混合矩阵估计.针对DBSCAN算法邻域半径(Eps)及邻城点数(MinPts)依赖人为设定的问题,首先利用曲线拟合方法得出Eps,然后通过分析聚类输出类别数与噪声点数关系确定MinPts,并将其与混合矩阵估计模型相结合,最后通过最短路径算法实现源信号恢复.实验结果表明,提出的算法在估计混合矩阵和恢复源信号时,相关性能与对比算法相较均有明显提升.

著录项

  • 来源
    《系统工程与电子技术》|2020年第12期|2676-2683|共8页
  • 作者

    季策; 穆文欢; 耿蓉;

  • 作者单位

    东北大学计算机科学与工程学院 辽宁沈阳110169;

    东北大学医学影像智能计算教育部重点实验室 辽宁沈阳110169;

    东北大学计算机科学与工程学院 辽宁沈阳110169;

    东北大学医学影像智能计算教育部重点实验室 辽宁沈阳110169;

    东北大学计算机科学与工程学院 辽宁沈阳110169;

    东北大学医学影像智能计算教育部重点实验室 辽宁沈阳110169;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 信号处理;
  • 关键词

    欠定盲源分离; 密度聚类; 曲线拟合; 邻城半径; 邻域点数;

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