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Joint 2D DOA and Doppler frequency estimation for L-shaped array using compressive sensing 被引量:6
1
作者 WANG Shixin ZHAO Yuan +3 位作者 LAILA Ibrahim XIONG Ying WANG Jun TANG Bin 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2020年第1期28-36,共9页
A joint two-dimensional(2D)direction-of-arrival(DOA)and radial Doppler frequency estimation method for the L-shaped array is proposed in this paper based on the compressive sensing(CS)framework.Revised from the conven... A joint two-dimensional(2D)direction-of-arrival(DOA)and radial Doppler frequency estimation method for the L-shaped array is proposed in this paper based on the compressive sensing(CS)framework.Revised from the conventional CS-based methods where the joint spatial-temporal parameters are characterized in one large scale matrix,three smaller scale matrices with independent azimuth,elevation and Doppler frequency are introduced adopting a separable observation model.Afterwards,the estimation is achieved by L1-norm minimization and the Bayesian CS algorithm.In addition,under the L-shaped array topology,the azimuth and elevation are separated yet coupled to the same radial Doppler frequency.Hence,the pair matching problem is solved with the aid of the radial Doppler frequency.Finally,numerical simulations corroborate the feasibility and validity of the proposed algorithm. 展开更多
关键词 electronic warfare L-shaped array joint parameter estimation L1-norm minimization Bayesian compressive sensing(CS) pair matching
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1-Bit压缩感知盲重构算法 被引量:6
2
作者 张京超 付宁 杨柳 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第3期567-573,共7页
1-Bit压缩感知(CS)是压缩感知理论的一个重要分支。该领域中二进制迭代硬阈值(BIHT)算法重构精度高且一致性好,是一种有效的重构算法。该文针对BIHT算法重构过程需要信号稀疏度为先验信息的问题,提出一种稀疏度自适应二进制迭代硬阈值算... 1-Bit压缩感知(CS)是压缩感知理论的一个重要分支。该领域中二进制迭代硬阈值(BIHT)算法重构精度高且一致性好,是一种有效的重构算法。该文针对BIHT算法重构过程需要信号稀疏度为先验信息的问题,提出一种稀疏度自适应二进制迭代硬阈值算法,简称为SABIHT算法。该算法修正了BIHT算法,首先通过自适应过程自动调节硬阈值参数,然后利用测试条件估计信号的稀疏度,最终实现不需要确切信号稀疏度的1-Bit压缩感知盲重构。理论分析和仿真结果表明,该算法较好地实现了未知信号稀疏度的精确重建,并且与BIHT算法相比重构精度及算法复杂度均相当。 展开更多
关键词 压缩感知 1-bit压缩感知 盲重构 二进制迭代硬阈值
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自适应阈值的1-bit压缩感知算法 被引量:3
3
作者 司菁菁 许培 程银波 《高技术通讯》 EI CAS 北大核心 2019年第2期134-141,共8页
针对二进制迭代硬阈值(BIHT)算法中固定的量化阈值在一定程度上限制了该算法重构性能的问题,提出了一种基于自适应阈值的二进制迭代硬阈值(AT-BIHT)算法,用于实现可压缩信号的1-bit压缩感知(CS)采集与重构。该算法采用基于自适应阈值的... 针对二进制迭代硬阈值(BIHT)算法中固定的量化阈值在一定程度上限制了该算法重构性能的问题,提出了一种基于自适应阈值的二进制迭代硬阈值(AT-BIHT)算法,用于实现可压缩信号的1-bit压缩感知(CS)采集与重构。该算法采用基于自适应阈值的二进制量化器替代了BIHT算法中的符号函数,根据已获得的重构信号为当前测量值的1-bit量化选择合适的量化阈值;在继承BIHT算法优点的基础上,有效提高了重构性能。仿真实验表明,对于随机稀疏信号和实际心电信号,AT-BIHT算法的重建性能均高于BIHT算法。 展开更多
关键词 压缩感知(CS) 1-bit压缩感知 二进制迭代硬阈值(BIHT) 自适应阈值 自适应二进制迭代硬阈值(AH-BIHT)
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基于广义模式耦合稀疏Bayesian学习的1-Bit压缩感知
4
作者 司菁菁 韩亚男 +1 位作者 张磊 程银波 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2020年第12期2700-2707,共8页
在1-Bit压缩感知(compressive sensing,CS)框架下,将信号的稀疏结构先验引入广义稀疏Bayesian学习(generalized sparse Bayesian learning,Gr-SBL),研究基于Gr-SBL的1-Bit CS重构。将广义线性模型与模式耦合稀疏Bayesian学习相结合,提... 在1-Bit压缩感知(compressive sensing,CS)框架下,将信号的稀疏结构先验引入广义稀疏Bayesian学习(generalized sparse Bayesian learning,Gr-SBL),研究基于Gr-SBL的1-Bit CS重构。将广义线性模型与模式耦合稀疏Bayesian学习相结合,提出了一种基于广义模式耦合稀疏Bayesian学习1-Bit CS重构算法,简称为1-Bit Gr-PC-SBL算法。该算法将1-Bit CS重构问题迭代地分解成一系列标准CS重构问题,在信号稀疏模式未知的情况下,基于模式耦合稀疏Bayesian学习实现信号重构。进而,引入阈值自适应的二进制量化,设计了自适应阈值的1-Bit Gr-PC-SBL算法,进一步提升了算法的信号重构性能。 展开更多
关键词 1-bit压缩感知 广义稀疏Bayesian学习 模式耦合 自适应阈值
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叠加特征辅助的1-bit CS音频传输 被引量:1
5
作者 万东琴 卿朝进 +2 位作者 阳庆瑶 蔡斌 余旺 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2020年第16期69-74,共6页
针对1-bit压缩感知音频传输存在重构精度与音频质量较差的问题,提出稀疏音频信号特征信息辅助的1-bit重构的方法。发送端利用稀疏音频信号的部分支撑集构建特征信息,并将特征信息扩频后叠加到1-bit压缩的音频信号上传输;接收端恢复特征... 针对1-bit压缩感知音频传输存在重构精度与音频质量较差的问题,提出稀疏音频信号特征信息辅助的1-bit重构的方法。发送端利用稀疏音频信号的部分支撑集构建特征信息,并将特征信息扩频后叠加到1-bit压缩的音频信号上传输;接收端恢复特征信息和1-bit压缩的音频信号,并构建特征辅助的重构算法以恢复音频信号。相较于经典的1-bit音频压缩重构方法,所提方法可在不增加频谱开销的情况下改善恢复音频的MSE(Mean Square Error)值和MOS(Mean Opinion Score)评分。 展开更多
关键词 音频传输 1-bit压缩感知 特征辅助 叠加序列
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基于1-bit压缩感知非凸算法的平面ECT图像重建
6
作者 唐志浩 张立峰 《计量学报》 CSCD 北大核心 2024年第12期1797-1803,共7页
为提高平面电容成像系统的成像质量并提高重建速度,提出了一种基于1-bit压缩感知(1-bit CS)非凸算法的平面ECT图像重建方法。首先,利用离散余弦基(DCT)对灰度值进行稀疏表示;其次,引入极大极小凹惩罚(MCP)作为正则化项,并建立1-bit CS ... 为提高平面电容成像系统的成像质量并提高重建速度,提出了一种基于1-bit压缩感知(1-bit CS)非凸算法的平面ECT图像重建方法。首先,利用离散余弦基(DCT)对灰度值进行稀疏表示;其次,引入极大极小凹惩罚(MCP)作为正则化项,并建立1-bit CS MCP正则化模型;然后,通过MCP非凸算法迭代更新对偶解的近端算子,以求取最优对偶解;最后,根据对偶解求出重建灰度值并进行图像重建。仿真与实验结果表明,相比于Tikhonov算法、Landweber算法及传统压缩感知算法,所提方法得到的重建图像平均相对误差和相关系数分别为0.0496和0.9435,平均重建时间约为0.1723 s,均优于其他3种算法,缺陷还原度及重建速度有明显提升。 展开更多
关键词 材料缺陷检测 平面电容成像 ECT图像重建 1-bit压缩感知 极大极小凹惩罚 非凸算法
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一种基于盲运算的1比特压缩感知重建算法 被引量:1
7
作者 闫斌 陈浩 +1 位作者 王文东 周小佳 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第2期264-269,共6页
为了解决1比特压缩感知中符号匹配追踪算法(matching sign pursuit)在稀疏度未知的情况下不能自适应重构信号的问题,提出了向前/向后迭代符号匹配追踪算法(forward-backward matching sign pursuit,FBMSP).该算法以逐步逼近理论为核心,... 为了解决1比特压缩感知中符号匹配追踪算法(matching sign pursuit)在稀疏度未知的情况下不能自适应重构信号的问题,提出了向前/向后迭代符号匹配追踪算法(forward-backward matching sign pursuit,FBMSP).该算法以逐步逼近理论为核心,通过逐步扩大支撑集来扩大搜索范围,把相邻两次迭代的差值作为终止条件,在MSP算法模型下进行盲运算,以实现信号的重构.数值试验表明:在控制迭代系数α=8,β=1的情况下,FBMSP算法比传统的符号匹配追踪算法重构精度提高了3 d B,运算时间减少了40%. 展开更多
关键词 信号处理 压缩感知 逼近论 1比特 符号匹配追踪
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分布式的1 bit压缩频谱感知算法
8
作者 赵知劲 胡伟康 胡俊伟 《电信科学》 北大核心 2014年第9期106-110,共5页
由于频谱感知中信道稀疏度动态变化,导致分布式频谱感知网络中节点间信息传输频繁,消耗感知网络通信带宽。为了缓解网络通信带宽压力,提出分布式的1 bit压缩频谱感知算法。各节点对感知数据进行压缩采样并1 bit量化,然后融合节点采用JS... 由于频谱感知中信道稀疏度动态变化,导致分布式频谱感知网络中节点间信息传输频繁,消耗感知网络通信带宽。为了缓解网络通信带宽压力,提出分布式的1 bit压缩频谱感知算法。各节点对感知数据进行压缩采样并1 bit量化,然后融合节点采用JSM-2模型对数据进行融合,最后通过BIHT算法重构信号频谱,实现频谱感知。仿真结果表明,在低信噪比和较少的采样数目下,分布式的1 bit压缩频谱感知算法能具有较好的频谱检测性能,是一种可实用的频谱感知方法。 展开更多
关键词 压缩感知 频谱感知 1 bit量化
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一种基于块稀疏的1比特压缩感知重构算法 被引量:1
9
作者 熊杰 陈浩 闫斌 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2016年第S2期144-146,共3页
块稀疏信号作为一种典型的稀疏信号,在压缩感知重构算法中被广泛应用研究,但是普通的重构算法并不能挖掘其内部结构,这导致重构精度得不到提高。在此基础上,针对普通的1比特压缩感知重构算法在块稀疏信号的重构中不能表现出良好的重构... 块稀疏信号作为一种典型的稀疏信号,在压缩感知重构算法中被广泛应用研究,但是普通的重构算法并不能挖掘其内部结构,这导致重构精度得不到提高。在此基础上,针对普通的1比特压缩感知重构算法在块稀疏信号的重构中不能表现出良好的重构性能的问题,提出了一种专门针对块稀疏信号的1比特压缩感知重构算法。该算法以每一个块为重构单元,在二进制迭代硬阈值算法模型下进行重构。实验数据表明,提出的BLOCK-BIHT算法的重构精度比BIHT算法提高了3dB。 展开更多
关键词 稀疏信号 压缩感知 1比特 二进制迭代硬阈值算法
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基于DM6437的压缩感知1/f噪声估计
10
作者 李铨 郭树旭 李扬 《现代电子技术》 2011年第15期85-87,共3页
基于压缩感知及稀疏分解的数据估计,将采集到的含高斯白噪声的1/f噪声数据信号传输至数字信号处理器TMS320DM6437系统,利用其自带小波函数进行小波分解稀疏化,通过压缩感知重构估计1/f分型信号,并尝试改变迭代次数优化估计效果,计算参... 基于压缩感知及稀疏分解的数据估计,将采集到的含高斯白噪声的1/f噪声数据信号传输至数字信号处理器TMS320DM6437系统,利用其自带小波函数进行小波分解稀疏化,通过压缩感知重构估计1/f分型信号,并尝试改变迭代次数优化估计效果,计算参数γ值并输出。仿真表明,DM6437系统可以很好地利用压缩感知及稀疏分解技术估计出1/f分型信号,大大优化了硬件检测1/f噪声的方法。 展开更多
关键词 压缩感知 1/f噪声估计 DM6437仿真 可靠性分析
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基于加权l_(1)范数优化的双基地ISAR稀疏成像算法 被引量:6
11
作者 薛东方 朱晓秀 +2 位作者 胡文华 郭宝锋 曾慧燕 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2021年第4期944-953,共10页
针对低信噪比条件下实现双基地逆合成孔径雷达(inverse synthetic aperture radar,ISAR)稀疏孔径成像时重构质量较差的问题,提出了一种基于加权l_(1)范数优化的高分辨成像算法。首先,假设各像元稀疏非同分布,利用贝叶斯准则和最大后验... 针对低信噪比条件下实现双基地逆合成孔径雷达(inverse synthetic aperture radar,ISAR)稀疏孔径成像时重构质量较差的问题,提出了一种基于加权l_(1)范数优化的高分辨成像算法。首先,假设各像元稀疏非同分布,利用贝叶斯准则和最大后验概率估计将双基地ISAR稀疏孔径成像问题转化为加权l_(1)范数约束问题,建立成像模型;然后,利用柯西-牛顿算法进行加权l_(1)范数约束最优化问题的求解,实现目标图像重构。由于假设各像元独立非同分布,故通过像元加权的方式更好地利用了目标的能量聚集和结构特性,提高了成像质量。最后,仿真实验验证了算法的有效性和优越性。 展开更多
关键词 双基地逆合成孔径雷达 稀疏孔径 加权l_(1)范数 压缩感知 优化理论
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Wavelet-based L_(1/2) regularization for CS-TomoSAR imaging of forested area 被引量:1
12
作者 BI Hui CHENG Yuan +1 位作者 ZHU Daiyin HONG Wen 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2020年第6期1160-1166,共7页
Tomographic synthetic aperture radar(TomoSAR)imaging exploits the antenna array measurements taken at different elevation aperture to recover the reflectivity function along the elevation direction.In these years,for ... Tomographic synthetic aperture radar(TomoSAR)imaging exploits the antenna array measurements taken at different elevation aperture to recover the reflectivity function along the elevation direction.In these years,for the sparse elevation distribution,compressive sensing(CS)is a developed favorable technique for the high-resolution elevation reconstruction in TomoSAR by solving an L_(1) regularization problem.However,because the elevation distribution in the forested area is nonsparse,if we want to use CS in the recovery,some basis,such as wavelet,should be exploited in the sparse L_(1/2) representation of the elevation reflectivity function.This paper presents a novel wavelet-based L_(2) regularization CS-TomoSAR imaging method of the forested area.In the proposed method,we first construct a wavelet basis,which can sparsely represent the elevation reflectivity function of the forested area,and then reconstruct the elevation distribution by using the L_(1/2) regularization technique.Compared to the wavelet-based L_(1) regularization TomoSAR imaging,the proposed method can improve the elevation recovered quality efficiently. 展开更多
关键词 tomographic synthetic aperture radar(TomoSAR) compressive sensing(CS) L_(1/2)regularization wavelet basis
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DOA estimation of high-dimensional signals based on Krylov subspace and weighted l_(1)-norm
13
作者 YANG Zeqi LIU Yiheng +4 位作者 ZHANG Hua MA Shuai CHANG Kai LIU Ning LYU Xiaode 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE CSCD 2024年第3期532-540,F0002,共10页
With the extensive application of large-scale array antennas,the increasing number of array elements leads to the increasing dimension of received signals,making it difficult to meet the real-time requirement of direc... With the extensive application of large-scale array antennas,the increasing number of array elements leads to the increasing dimension of received signals,making it difficult to meet the real-time requirement of direction of arrival(DOA)estimation due to the computational complexity of algorithms.Traditional subspace algorithms require estimation of the covariance matrix,which has high computational complexity and is prone to producing spurious peaks.In order to reduce the computational complexity of DOA estimation algorithms and improve their estimation accuracy under large array elements,this paper proposes a DOA estimation method based on Krylov subspace and weighted l_(1)-norm.The method uses the multistage Wiener filter(MSWF)iteration to solve the basis of the Krylov subspace as an estimate of the signal subspace,further uses the measurement matrix to reduce the dimensionality of the signal subspace observation,constructs a weighted matrix,and combines the sparse reconstruction to establish a convex optimization function based on the residual sum of squares and weighted l_(1)-norm to solve the target DOA.Simulation results show that the proposed method has high resolution under large array conditions,effectively suppresses spurious peaks,reduces computational complexity,and has good robustness for low signal to noise ratio(SNR)environment. 展开更多
关键词 direction of arrival(DOA) compressed sensing(CS) Krylov subspace l_(1)-norm dimensionality reduction
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仅依赖连通度的压缩感知多目标定位方法 被引量:6
14
作者 刘磊 张建军 +2 位作者 陆阳 卫星 韩江洪 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第5期152-164,共13页
提出仅依赖连通度的多目标定位方法,将多目标定位问题转化为基于压缩感知的稀疏向量重构,解决室内参照物高密度分布的目标定位问题。定位方法仅以连通度为观测值,运用最小化l1-范数法求解目标位置。当观测数据压缩为1 bit时,提出半正定... 提出仅依赖连通度的多目标定位方法,将多目标定位问题转化为基于压缩感知的稀疏向量重构,解决室内参照物高密度分布的目标定位问题。定位方法仅以连通度为观测值,运用最小化l1-范数法求解目标位置。当观测数据压缩为1 bit时,提出半正定松弛和不动点迭代法结合的目标求解算法。根据仿真实验结果,与MDS-MAP、DV-Hop和RSS-CS方法进行比较得出,仅连通度的非1-bit和1-bit量化的CS定位方法的平均定位误差小于1个网格,且2种方法占用的比特数只相当于RSS定位方法占用比特数的1/4和1/16。 展开更多
关键词 多目标定位 压缩感知 连通度 1-bit量化
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基于压缩感知的灰色理论模型及其在航空货运量预测中的应用 被引量:5
15
作者 游庆山 徐海文 雷开洪 《成都理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第5期651-656,共6页
重点研究经济突发事件对中国航空货运量的影响,采用压缩感知理论提取经济突发事件对航空货运量的影响,并利用灰色理论拟合航空货运量的总体变化趋势。以2002-2009年中国每月航空货运量的统计数据为基础,通过Matlab的CVX工具箱得到航空... 重点研究经济突发事件对中国航空货运量的影响,采用压缩感知理论提取经济突发事件对航空货运量的影响,并利用灰色理论拟合航空货运量的总体变化趋势。以2002-2009年中国每月航空货运量的统计数据为基础,通过Matlab的CVX工具箱得到航空货运量基于压缩感知理论的灰色模型。通过对原始数据拟合的结果分析可知,基于压缩感知理论的灰色模型既可以体现中国航空货运量的逐年递增趋势,也可以得到每年的逐月变化趋势,还可以得到经济突发事件对中国航空货运量的影响。给出基于压缩感知的灰色模型的2010年每个月预测值,最大预测误差不超过5.92%,为航空运力市场调控和发展提供理论支持。 展开更多
关键词 凸优化 航空货运量预测 灰色GM(1 1) 回归分析法 压缩感知
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基于压缩感知的单比特合成孔径雷达成像算法 被引量:4
16
作者 周崇彬 刘发林 李博 《微波学报》 CSCD 北大核心 2015年第6期71-77,共7页
在合成孔径雷达系统中,要提高分辨率就意味着产生大量的回波数据,从而加重了数模转换器和存储设备的负担。压缩感知理论的目的是在保证恢复稀疏信号的前提下降低采样率,而本文的目的是降低总的比特率。本文提出了一种基于压缩感知的单... 在合成孔径雷达系统中,要提高分辨率就意味着产生大量的回波数据,从而加重了数模转换器和存储设备的负担。压缩感知理论的目的是在保证恢复稀疏信号的前提下降低采样率,而本文的目的是降低总的比特率。本文提出了一种基于压缩感知的单比特合成孔径雷达成像算法,并通过仿真实验验证了该算法的性能。与匹配滤波算法相比,该算法不仅能减少数据的总比特率,而且还能有效抑制目标的旁瓣和虚假目标。并且在低信噪比条件下,该算法比传统的多比特压缩感知算法展现出更强的鲁棒性。 展开更多
关键词 单比特量化 合成孔径雷达成像 压缩感知
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压缩感知结合卷积网络的天然气管道泄漏孔径识别 被引量:11
17
作者 温江涛 付磊 +3 位作者 孙洁娣 王涛 张光宇 张鹏程 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2020年第21期17-23,共7页
针对传统天然气管道泄漏孔径检测面临的原始数据冗余性大、特征选取主观依赖性强以及复杂环境下识别准确率低等问题,提出了一种将压缩感知与深度卷积神经网络相结合的泄漏孔径识别方法。首先利用随机高斯矩阵对原始泄漏信号进行压缩采集... 针对传统天然气管道泄漏孔径检测面临的原始数据冗余性大、特征选取主观依赖性强以及复杂环境下识别准确率低等问题,提出了一种将压缩感知与深度卷积神经网络相结合的泄漏孔径识别方法。首先利用随机高斯矩阵对原始泄漏信号进行压缩采集,以较少的压缩感知域数据获取全部泄漏信息;然后构建深度一维卷积神经网络,将压缩采集数据送入网络中实现自适应特征提取及高准确度泄漏孔径识别;还对主要参数的影响进行了深入的分析。实验结果表明,该方法能够快速、准确地实现天然气管道泄漏孔径识别,且在低信噪比环境下具有较好的鲁棒性,总体识别效果优于传统的分类方法。 展开更多
关键词 管道泄漏孔径识别 压缩感知采集 1维卷积网络 自适应特征提取
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联合压缩感知与干扰白化的脉冲干扰抑制方法 被引量:15
18
作者 刘海涛 张智美 +1 位作者 成玮 张学军 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第8期1367-1373,共7页
针对L频段数字航空通信系统1(L-DACS1)以内嵌方式部署在航空无线电导航频段而产生的测距仪脉冲干扰(DME)正交频分复用(OFDM)接收机的问题,提出联合压缩感知与残留干扰白化的测距仪脉冲干扰抑制方法.首先接收机通过空子载波信道来观测测... 针对L频段数字航空通信系统1(L-DACS1)以内嵌方式部署在航空无线电导航频段而产生的测距仪脉冲干扰(DME)正交频分复用(OFDM)接收机的问题,提出联合压缩感知与残留干扰白化的测距仪脉冲干扰抑制方法.首先接收机通过空子载波信道来观测测距仪脉冲干扰,并利用测距仪脉冲干扰在时域的稀疏特性,基于l1范数最小化约束的凸优化方法重构测距仪脉冲干扰;然后将重构的脉冲干扰转换到频域进行干扰消除;最后,接收机通过信号解交织器与逆正交变换器将残留的脉冲干扰转换为高斯白噪声,避免了残留干扰信号造成的突发性解调错误.仿真研究表明:联合干扰抑制方法可有效消除测距仪脉冲信号干扰,显著提高L-DACS1系统链路传输的可靠性. 展开更多
关键词 L波段数字航空通信系统1(L-DACS1) 正交频分复用(OFDM) 测距仪脉冲干扰(DME) 压缩感知 凸优化
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阵列失效单元非凸压缩感知平面近场快速诊断方法 被引量:2
19
作者 李玮 邓维波 +1 位作者 杨强 MARCO Donald Migliore 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2019年第6期1173-1179,共7页
在阵列失效单元压缩感知近场诊断方法中,缺乏观测矩阵是否满足约束等距特性的先验信息,因此采用l_1范数极小化凸优化算法将无法确保阵列失效单元的高概率精确诊断。针对该缺陷,提出了采用迭代重加权最小二乘的非凸压缩感知平面近场快速... 在阵列失效单元压缩感知近场诊断方法中,缺乏观测矩阵是否满足约束等距特性的先验信息,因此采用l_1范数极小化凸优化算法将无法确保阵列失效单元的高概率精确诊断。针对该缺陷,提出了采用迭代重加权最小二乘的非凸压缩感知平面近场快速诊断方法。在失效单元个数远远小于单元总数的前提下,按照随机欠采样方式分别获取完好阵列和失效阵列的近场幅相信息,继而构造差异性阵列并利用所提的非凸优化算法对该阵列的激励进行重构,从而实现阵列失效单元的高概率精确诊断。数值仿真实验表明,所提方法不仅避免了观测矩阵约束等距特性的缺失对诊断性能造成的不利影响,而且克服了非凸范数易于陷入局部最优解这一弊端,明显缩短了诊断时间,有效提高了诊断成功概率。 展开更多
关键词 阵列诊断 非凸压缩感知 稀疏重构 近场测量 lp(01)范数极小化
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基于BSBL-BO算法的DME脉冲干扰抑制方法 被引量:5
20
作者 李冬霞 陈秋雨 +1 位作者 王磊 刘海涛 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2021年第9期2649-2656,共8页
针对测距仪(distance measure equipment,DME)信号干扰L频段数字航空通信系统1(L-band digital aeronautical communication system 1,L-DACS1)正交频分复用(orthogonal frequency-division multiplexing,OFDM)接收机的问题,提出基于块... 针对测距仪(distance measure equipment,DME)信号干扰L频段数字航空通信系统1(L-band digital aeronautical communication system 1,L-DACS1)正交频分复用(orthogonal frequency-division multiplexing,OFDM)接收机的问题,提出基于块稀疏贝叶斯学习边界优化(block sparsEbayesian learning-thEbound optimization,BSBL-BO)算法的DME脉冲干扰抑制方法。首先,利用OFDM接收机空子载波不传输有用信号的特点构造针对DME脉冲干扰信号的压缩感知模型;然后基于BSBL-BO算法重构DME脉冲干扰信号;最后在时域进行干扰消除。仿真结果表明,该方法比已有的脉冲干扰抑制方法具有更高的重构精度和更快的运算速度,进一步降低了OFDM接收机的误比特率,提高了L-DACS1系统前向链路传输性能。 展开更多
关键词 L频段数字航空通信系统1 测距仪干扰 贝叶斯压缩感知 块稀疏贝叶斯学习
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