[发明专利]基于反馈变分模式分解的单通道盲源分离方法有效

专利信息
申请号: 201710156644.3 申请日: 2017-03-16
公开(公告)号: CN106898361B 公开(公告)日: 2020-05-26
发明(设计)人: 强芳芳;赵知劲;黄艳波;杨安锋;尹辉;张笑菲;毛翊君 申请(专利权)人: 杭州电子科技大学
主分类号: G10L21/0308 分类号: G10L21/0308;G10L21/0208
代理公司: 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙) 33240 代理人: 杜军
地址: 310018 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 基于 反馈 模式 分解 通道 分离 方法
【说明书】:

发明公开了一种基于反馈变分模式分解的单通道盲源分离方法。本发明首先假定模态数目为两个并初始化源信号个数,利用变分模式分解方法对观测信号进行分解,得到相应的模式分量;其次,计算两个模式分量与观测信号的相似系数,并选取较大相似系数对应的模式分量;将选出的模式分量反馈到变分模式分解输入端,即观测信号减去该模式分量,更新待分解信号;重复以上的反馈和分解步骤,直到当前分解得到的两个模式分量与观测信号的相似系数的最大值小于前一次分解得到的相似系数的最小值。本发明针对模态数目不确定的情况,将反馈机制引入变分模式分解算法中,自动确定源信号数目并很好得实现了单通道混合信号的盲分离。

技术领域

本发明属于盲信号处理领域,具体涉及一种基于反馈变分模式分解的单通道盲源分离方法。

背景技术

盲源分离(Blind Sources Separation,BSS)通常是指从混合若干单独信号的复合信号中恢复出这些单独的源信号,是信号处理中的一个典型问题。熟悉的鸡尾酒会效应就是一个例子,聚会的参加者能从房间中所有人的混合声音中分离出一个单独的声音。这种分离通常是对信号和信号源的信息有限的情形下进行的,故称之为“盲”分离。

BSS方法无需先验知识,具有抗干扰能力强的特点,现如今已广泛应用到众多领域,如语音信号处理中的混合语音信号的分离,移动通信中的多径信号的混叠信号的分离,阵列信号处理中雷达接收的混叠信号的分离等等。根据源信号数目和观测信号数目间的关系,BSS可分为两大类:多通道盲源分离(Multi Channel Blind Source Separation,MCBSS)和单通道盲源分离(Single Channel Blind Source Separation,SCBSS)。

MCBSS方法的研究已经较为成熟,不再深入探索。SCBSS的研究相对于MCBSS的研究起步较晚且传统的盲源分离算法并不适用。目前对SCBSS的解决方法主要有三种:基于模型法、虚拟多通道法和针对已调信号特征的方法。其中虚拟多通道法在算法复杂度和收敛速度等方面表现出较好的特性,具有很大的应用价值。在众多转化为虚拟多通道法中,方法不同效果具有明显差别,如小波分解虚拟多通道法,对于频谱重叠混合信号能够较好地恢复,但仍然受到需人为选取小波基和分解层数等限制;经验模态分解(Empirical ModeDecomposition,EMD)法根据信号特点自适应分解成多路本征模函数(Intrinsic ModeFunction,IMF),结合独立分量分析(Independent Component Analysis,ICA)实现盲源分离,但是EMD分解经常出现模态混叠现象,影响算法的分离性能。

变分模式分解(Variational Mode Decomposition,VMD)是一种新的信号分解估计方法,其整体框架是变分问题,使得每个模态的估计带宽之和最小。假设每个模态是具有不同中心频率的有限带宽,采用乘法算子交替方向法,不断更新各模态和中心频率,将各模态调到相应的基频带,并提取出各模态函数及其对应的中心频率,从而解决了变分问题。相比EMD方法,VMD方法将信号分解转化为非递归、变分模态分解模式,克服了模态混叠现象,具有较高的运算效率和良好的抗噪性能,且能够将频率相近的两个信号进行成功分离。但VMD方法需要预先知道模态数目,在源信号数目未知条件下,必须先确定模态数目,而现有方法中模态数目大小的确定与算法预先设定的模式分量的中心频率差值有关,该设定值的大小将影响到源信号分离效果。本发明将反馈机制引入则不再需要预先设置中心频率差值,克服了原来VMD算法的缺陷,而且可以确定源信号数目。

发明内容

本发明的目的是针对变分模式分解算法中存在的模态数目不确定问题,提供一种基于反馈变分模式分解的单通道盲源分离方法。对多路源信号混合为一路的复合信号进行分离,可有效恢复出多路源信号。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案包括如下步骤:

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