详细说明:独立分量分析(Independent Component Analysis,简称ICA)是近二十年来逐渐发展起来的一种盲信号分离方法。它是一种统计方法,其目的是从由传感器收集到的混合信号中分离出相互独立的源信号,使得这些分离出来的源信号之间尽可能独立。它在语音识别、电信和医学信号处理等信号处理方面有着广泛的应用,目前已成为盲信号处理,人工神经网络等研究领域中的一个研究热点。
本文简要的阐述了ICA的发展、应用和现状,详细地论述了ICA的原理及实现过程,系统地介绍了目前几种主要ICA算法以及它们之间的内在联系,在此基础上重点分析了一种快速ICA实现算法一FastICA。
物质的非线性荧光谱信号可以看成是由多个相互独立的源信号组合成的混合信号,而这些独立的源信号可以看成是光谱的特征信号。为了更好的了解光谱信号的特征,本文利用独立分量分析的思想和方法,提出了利用FastICA算法提取光谱信号的特征的方案,并进行了仿真实验。
[FastICA.rar] - 一种很好的Fast ICA算法。根据西安理工大学的一遍硕论文而写有很好的效果。
[kmeanforvoice.rar] - K-MEAN:经典K均值算法,适用领域:语音识别,图像识别
[shibie.rar] - 语音识别的前端参数化中的预滤波,采样,A_D变换
[f2007421165913.rar] - 运用独立分量分析的特征矩阵的联合近似对角化(JADE法) 希望有用
[hmmspeechrecognition.rar] - 基于人工神经网络的汉语数字语音识别系统统一解压密码: www.image2003.com
[FastICA_2.5.rar] - 可用于进行独立分量分析的matlab源码,可用来进行特征提取等
[rsds5.rar] - 在D-S证据理论的基础上,结合模糊集合论,给出了电子电路故障定位的多传感器数据融合方法.
[snmp4j_exam.rar] - 这是利用snmp4j插件开发snmp的一个例子,感觉不错,共享之
[gccinstall.rar] - 这个是关于GCC编译器编译安装文档,在您需要定制安装GCC或搭建交叉编译器(Cross-GCC)时可以参考一下哦
[P.rar] - 这是一个基于累计量的独立分量分析改进算法的源程序
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