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:由于许多传统的去噪方法在强背景噪声情况下提取声音信号的能力变弱甚至失效, 提出
应用独立成分分析( I C A) 方法对声音信号进行特征提取, 并证明了这种 I C A 变换能增强语音和音
乐信号的超高斯性. 在此基础上, 应用 I C A基函数作为滤波器, 通过阈值化的去噪方法对含有强高
斯背景噪声的声音信号进行去噪仿真实验. 结果表明, 本方法明显优于传统的均值滤波和小波去噪
方法, 为强背景噪声下弱信号的检测提供 了新的途径.-: As many of the t
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基于双耦合Duffing振子的随机相位正弦信号检测
采用双耦合混沌振子阵列实现了随机相位微弱正弦信号的检测,在此基础上,提出了新的检测方法,即利用单个耦合混沌振子,通过临界及周期状态
的变化检测随机相位微弱正弦信号并大致估计信号相位范围,该方法比双耦合混沌振子阵列法简单,更易于实现。-Based on double coupled Duffing oscillators random phase sine signals detected by two coupled chaotic o
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