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  Subspace identification through blind source separation

Grosse-Wentrup, M. (2006). Subspace identification through blind source separation. IEEE Signal Processing Letters, 13(2), 100-103. doi:10.1109/LSP.2005.861581.

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資料種別: 学術論文

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作成者

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 作成者:
Grosse-Wentrup, M1, 著者           
所属:
1Department Empirical Inference, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497795              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Given a linear and instantaneous mixture model, we prove that for blind source separation (BSS) algorithms based on mutual information, only sources with non-Gaussian distribution are consistently reconstructed independent of initial conditions. This allows the identification of non-Gaussian sources and consequently the identification of signal and noise subspaces through BSS. The results are illustrated with a simple example, and the implications for a variety of signal processing applications, such as denoising and model identification, are discussed.

資料詳細

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言語:
 日付: 2006-02
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: IEEE Signal Processing Letters
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: 13 (2) 通巻号: - 開始・終了ページ: 100 - 103 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -