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高速移动环境下OTSMB-LMMSE-PIC迭代检测方法
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作者 李国军 郑翔 王杰 《通信学报》 北大核心 2025年第1期13-22,共10页
为提升正交时序复用(OTSM)在高速移动环境下传输的可靠性,提出了一种基于并行干扰消除的分块线性最小均方误差(B-LMMSE-PIC)迭代检测方法。该方法在时域分块进行MMSE-PIC符号估计,并且使用诺伊曼(Neumann)级数逼近涉及的矩阵反演,将计... 为提升正交时序复用(OTSM)在高速移动环境下传输的可靠性,提出了一种基于并行干扰消除的分块线性最小均方误差(B-LMMSE-PIC)迭代检测方法。该方法在时域分块进行MMSE-PIC符号估计,并且使用诺伊曼(Neumann)级数逼近涉及的矩阵反演,将计算复杂度降为线性阶;随后在时延-序列域计算估计符号的均值与方差作为下一次迭代的先验信息。仿真结果表明,在移动速度为540km/h的场景下使用16QAM调制且误码率为10-4时,所提方法与目前广泛使用的基于最大比合并(MRC)的迭代rake检测方法相比有2.48dB的性能增益。 展开更多
关键词 正交时序复用 线性最小均方误差 并行干扰消除 诺伊曼级数
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OQAM/OFDM系统中基于LMMSE的时域信道估计方法 被引量:3
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作者 薛伦生 陈航 邱上飞 《传感器与微系统》 CSCD 2018年第6期11-14,共4页
针对偏移正交幅度调制的正交频分复用(OQAM/OFDM)系统在高频率选择性衰落信道下频域信道估计方法存在的误码平层问题,提出了使用时域信道估计方法对OQAM/OFDM系统进行信道估计。建立了OQAM/OFDM系统时域信道估计模型,通过迭代的方法估... 针对偏移正交幅度调制的正交频分复用(OQAM/OFDM)系统在高频率选择性衰落信道下频域信道估计方法存在的误码平层问题,提出了使用时域信道估计方法对OQAM/OFDM系统进行信道估计。建立了OQAM/OFDM系统时域信道估计模型,通过迭代的方法估计信道的协方差矩阵,得到不需要先验信道协方差矩阵信息的线性最小均方误差(LMMSE)估计方法。仿真结果表明:所提的方法能够有效克服误码平层,且信道估计性能比传统的加权最小二乘(WLS)估计方法有5dB的性能提升,与已知先验信道协方差矩阵信息的LMMSE信道估计方法有相近的性能。 展开更多
关键词 正交频分复用 频移正交幅度调制 时域信道估计 线性最小均方误差
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改进LMMSE的弥散加权磁共振图像Rician噪声复原 被引量:1
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作者 吴锡 周激流 谢明元 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第4期717-721,共5页
弥散加权磁共振图像(DWI)由于其本身扫描成像和应用特点,易被噪声干扰,且其噪声一般呈Rician分布,需要有效去噪以保证后续应用.目前使用较多的局部去噪方法缺乏对噪声统计信息的综合应用,缺乏针对DWI图像特殊Rician噪声分布的针对性应用... 弥散加权磁共振图像(DWI)由于其本身扫描成像和应用特点,易被噪声干扰,且其噪声一般呈Rician分布,需要有效去噪以保证后续应用.目前使用较多的局部去噪方法缺乏对噪声统计信息的综合应用,缺乏针对DWI图像特殊Rician噪声分布的针对性应用.本文提出一种DWI图像Rician噪声的线性最小均方误差(LMMSE)复原方法,使用局部信息的统计特征,对DWI图像的Rician噪声进行有效估计,并引用各向异性滤波的原理改进使用LMMSE进行递归复原.在合成模拟DWI数据和真实人体脑部DWI数据上进行的仿真和实验表明,本文方法较之现有常用局部性去噪方法能够更好地去除DWI图像中Rician噪声,改善计算获得的DTI图像标量和方向信息的有效性和准确性. 展开更多
关键词 弥散加权磁共振图像 图像复原 线性最小均方误差 Rician噪声
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基于LMMSE估计的多传感器目标航迹融合 被引量:3
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作者 夏佩伦 《电光与控制》 2002年第2期30-33,共4页
介绍一种基于线性最小均方差 ( LMMSE)估计的多传感器目标航迹融合方法。这种方法适于分布式多传感器目标跟踪系统 ,它具有 LMMSE估计器的许多优点。同时 ,由于它考虑了因公共的目标动态过程噪声引起的估计误差的非独立性的影响 ,因此 ... 介绍一种基于线性最小均方差 ( LMMSE)估计的多传感器目标航迹融合方法。这种方法适于分布式多传感器目标跟踪系统 ,它具有 LMMSE估计器的许多优点。同时 ,由于它考虑了因公共的目标动态过程噪声引起的估计误差的非独立性的影响 ,因此 ,它比基于独立性假设的方法更精确。 展开更多
关键词 lmmse估计 目标航迹 线性最小均方差 信息融合 多传感器融合
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大规模MIMO系统中分布式压缩感知LMMSE信道估计 被引量:5
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作者 李贵勇 于敏 余永坤 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2021年第3期823-831,共9页
大规模多输入多输出(multiple input multiple output,MIMO)系统中,信道估计算法复杂度随着基站侧天线数量的增加而急剧增加,针对需要在信道估计算法复杂度与算法性能之间进行折中的问题,提出分布式压缩感知线性最小均方误差(distribute... 大规模多输入多输出(multiple input multiple output,MIMO)系统中,信道估计算法复杂度随着基站侧天线数量的增加而急剧增加,针对需要在信道估计算法复杂度与算法性能之间进行折中的问题,提出分布式压缩感知线性最小均方误差(distributed compressed sensing linear minimum mean square error,DCS-LMMSE)算法。该算法利用信道的空时共稀疏性,首先根据先验支撑集信息将接收信号分为密集部分和稀疏部分,然后分别采用不同的算法进行初始信道估计,最后采用奇异值分解代替信道相关矩阵求逆进一步降低DCS-LMMSE算法复杂度。所提算法与传统线性最小均方误差算法相比明显地降低了计算复杂度。仿真结果表明,所提算法与纯压缩感知稀疏信道估计算法相比具有更好的性能。 展开更多
关键词 大规模多输入多输出 空时共稀疏性 信道估计 分布式压缩感知线性最小均方误差
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一种基于ZP-OTFS的低复杂度SSOR检测算法
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作者 何茂恒 张薇 《电讯技术》 北大核心 2025年第2期223-230,共8页
针对高速移动场景中正交时频空间(Orthogonal Time Frequency Space, OTFS)系统线性最小均方误差(Linear Minimum Mean Square Error, LMMSE)检测复杂度过高而难以快速有效实现的问题,利用零填充(Zero Padding, ZP)OTFS系统时域信道矩... 针对高速移动场景中正交时频空间(Orthogonal Time Frequency Space, OTFS)系统线性最小均方误差(Linear Minimum Mean Square Error, LMMSE)检测复杂度过高而难以快速有效实现的问题,利用零填充(Zero Padding, ZP)OTFS系统时域信道矩阵呈块对角稀疏特性提出一种逐块迭代的对称逐次超松弛(Symmetric Successive over Relaxation, SSOR)迭代算法,在降低系统复杂度的同时获得与LMMSE检测近似的性能。仿真结果表明,与逐次超松弛(Successive over Relaxation, SOR)算法相比,所提算法对松弛参数不敏感且具有更快的收敛速度,在迭代次数为10次时误码性能几乎达到LMMSE误码性能,显著降低了检测器的复杂度。 展开更多
关键词 ZP-OTFS 线性最小均方误差(lmmse) 信号检测 SSOR迭代检测
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基于自适应正交频分复用系统的改进LMMSE信道估计算法
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作者 张雪皎 《广东电力》 2014年第8期46-49,共4页
针对自适应正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)系统中线性最小均方误差(linear minimum mean square error,LMMSE)算法复杂度高、数据传输速率低问题,采用改进LMMSE算法对配电网信道状态进行了信道估计,通... 针对自适应正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)系统中线性最小均方误差(linear minimum mean square error,LMMSE)算法复杂度高、数据传输速率低问题,采用改进LMMSE算法对配电网信道状态进行了信道估计,通过和LMMSE算法对比,该改进LMMSE的计算复杂度相比LMMSE算法已大大地降低,在配电网信道估计的时间上节省8 s,大大缩短了信道估计的时间。 展开更多
关键词 自适应 正交频分复用技术 信道估计 线性最小均方误差算法
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一种ELMMSE信道估计算法的简化计算方法 被引量:1
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作者 李奇 马秀荣 +1 位作者 史清响 高培方 《科学技术与工程》 北大核心 2014年第17期210-215,共6页
提出一种ELMMSE信道估计算法的简化计算方法。为简化ELMMSE信道估计算法的复杂度,首先利用信道自相关矩阵的固有特性,简化了信道自相关矩阵求解;然后利用算法中逆矩阵满足共轭对称Toeplitz特性,简化了矩阵求逆。结果表明:当OFDM子载波数... 提出一种ELMMSE信道估计算法的简化计算方法。为简化ELMMSE信道估计算法的复杂度,首先利用信道自相关矩阵的固有特性,简化了信道自相关矩阵求解;然后利用算法中逆矩阵满足共轭对称Toeplitz特性,简化了矩阵求逆。结果表明:当OFDM子载波数为128时,提出的ELMMSE算法简化计算方法的复乘、复加次数分别减小为ELMMSE算法的5.84%和5.79%。其中,信道自相关矩阵求解的复乘、复加次数分别减少了33.14%和16.64%;矩阵求逆的复乘、复加次数均由原来的o(N3)变为o(N2)。 展开更多
关键词 正交频分复用 信道估计 等价线性最小均方误差 信道自相关矩阵
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基于改进LMMSE的UFMC信道估计算法 被引量:1
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作者 刘子昌 郝玉莲 张锁良 《河北大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2022年第4期433-437,共5页
针对将线性最小均方误差(linear minimum mean square error,LMMSE)算法直接应用于通用滤波多载波(universal filter multi-carrier,UFMC)系统中需要先验信道相关矩阵信息的不足,提出基于LMMSE的改进算法.该算法在频域对使用最小二乘(le... 针对将线性最小均方误差(linear minimum mean square error,LMMSE)算法直接应用于通用滤波多载波(universal filter multi-carrier,UFMC)系统中需要先验信道相关矩阵信息的不足,提出基于LMMSE的改进算法.该算法在频域对使用最小二乘(least square,LS)算法获得的信道频率响应进行平滑处理,在时域通过优化采样点的截短以确定理想的信道采样长度,并采用迭代估计方法获得最优信道相关矩阵,从而避免先验信道相关矩阵信息.经MATLAB仿真验证,改进后的算法对噪声的干扰可以有效抑制,对比传统LMMSE算法误码性能提升约2 dB,可以有效改善信道估计的准确度. 展开更多
关键词 通用滤波多载波 信道估计 线性最小均方误差
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Using self-location to calibrate the errors of observer positions for source localization 被引量:2
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作者 Wanchun Li Wanyi Zhang Liping Li 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2014年第2期194-202,共9页
The uncertainty of observers' positions can lead to significantly degrading in source localization accuracy. This pa-per proposes a method of using self-location for calibrating the positions of observer stations in ... The uncertainty of observers' positions can lead to significantly degrading in source localization accuracy. This pa-per proposes a method of using self-location for calibrating the positions of observer stations in source localization to reduce the errors of the observer positions and improve the accuracy of the source localization. The relative distance measurements of the two coordinative observers are used for the linear minimum mean square error (LMMSE) estimator. The results of computer si-mulations prove the feasibility and effectiveness of the proposed method. With the general estimation errors of observers' positions, the MSE of the source localization with self-location calibration, which is significantly lower than that without self-location calibra-tion, is approximating to the Cramer-Rao lower bound (CRLB). 展开更多
关键词 self-location errors of the observer positions linearminimum mean square error (lmmse estimator accuracy of thesource localization Cramer-Rao lower bound (CRLB).
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基于LMMSE的分块滑窗信道估计算法 被引量:3
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作者 黑珊珊 王晓琴 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2017年第16期79-83,共5页
信道估计是LTE系统中的关键技术。传统频域LMMSE维纳滤波插值算法性能优异,但其计算复杂度太高而难以实现,针对该问题,提出了一种基于LMMSE的分块滑窗信道估计算法,通过对信道自相关矩阵实行分块确定维纳滤波抽头数,降低了计算复杂度,... 信道估计是LTE系统中的关键技术。传统频域LMMSE维纳滤波插值算法性能优异,但其计算复杂度太高而难以实现,针对该问题,提出了一种基于LMMSE的分块滑窗信道估计算法,通过对信道自相关矩阵实行分块确定维纳滤波抽头数,降低了计算复杂度,通过滑窗确定维纳滤波系数,确保了算法的性能。仿真结果和计算复杂度分析表明,提出的算法能达到计算复杂度和性能之间的良好折中。 展开更多
关键词 LTE系统 分块滑窗 信道估计 线性最小均方误差(lmmse)
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Mobile channel estimation for MU-MIMO systems using KL expansion based extrapolation 被引量:1
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作者 Donghua Chen Hongbing Qiu 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2012年第3期349-354,共6页
In multi-user multiple input multiple output (MU-MIMO) systems, the outdated channel state information at the transmit- ter caused by channel time variation has been shown to greatly reduce the achievable ergodic su... In multi-user multiple input multiple output (MU-MIMO) systems, the outdated channel state information at the transmit- ter caused by channel time variation has been shown to greatly reduce the achievable ergodic sum capacity. A simple yet effec- tive solution to this problem is presented by designing a channel extrapolator relying on Karhunen-Loeve (KL) expansion of time- varying channels. In this scheme, channel estimation is done at the base station (BS) rather than at the user terminal (UT), which thereby dispenses the channel parameters feedback from the UT to the BS. Moreover, the inherent channel correlation and the parsimonious parameterization properties of the KL expan- sion are respectively exploited to reduce the channel mismatch error and the computational complexity. Simulations show that the presented scheme outperforms conventional schemes in terms of both channel estimation mean square error (MSE) and ergodic capacity. 展开更多
关键词 channel estimation multiple input multiple output (MIMO) Karhunen-Loeve (KL) expansion minimum mean square error (MMSE).
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面向高速移动环境的二级信号检测算法 被引量:1
13
作者 王华华 张旭 李峰 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2024年第4期1236-1241,共6页
正交时间序列复用(OTSM)可以以更低的复杂度实现类似正交时频空间(OTFS)调制的传输性能,为未来需要低复杂度收发器的高速移动性通信系统提供一种有前景的解决方法。针对现有的基于时域的高斯-赛德尔(GS)迭代均衡效率不高的问题,提出二... 正交时间序列复用(OTSM)可以以更低的复杂度实现类似正交时频空间(OTFS)调制的传输性能,为未来需要低复杂度收发器的高速移动性通信系统提供一种有前景的解决方法。针对现有的基于时域的高斯-赛德尔(GS)迭代均衡效率不高的问题,提出二级信号检测算法。首先在时域进行低复杂度线性最小均方误差(LMMSE)检测,其次采用连续超松弛(SOR)迭代算法进一步消除残余符号干扰。为进一步提高收敛效率和检测性能,对SOR算法进行线性优化得到改进SOR(ISOR)算法。仿真实验结果表明,与SOR算法相比,ISOR算法在增加较低复杂度前提下可以提升检测性能并加快算法收敛。与GS迭代算法相比,ISOR算法采用16QAM调制且误码率为10-4时有1.61 dB的增益。 展开更多
关键词 正交时间序列复用 正交时频空间调制 连续超松弛 信号检测 线性最小均方误差 符号干扰
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基于统计模型的麦克风阵列语音增强算法 被引量:8
14
作者 涂井先 冀占江 +1 位作者 覃桂茳 蒲保兴 《计算机应用与软件》 北大核心 2024年第11期335-340,共6页
提出一种基于统计模型的麦克风阵列语音增强算法。为了估计第一通道语音信号谱幅度平方,假设第一通道语音信号谱的实部和虚部相互独立,并服从方差相同的高斯分布。先利用贝叶斯公式计算第一通道语音信号谱幅度平方的后验概率,再利用数... 提出一种基于统计模型的麦克风阵列语音增强算法。为了估计第一通道语音信号谱幅度平方,假设第一通道语音信号谱的实部和虚部相互独立,并服从方差相同的高斯分布。先利用贝叶斯公式计算第一通道语音信号谱幅度平方的后验概率,再利用数学期望的计算公式得到第一通道语音信号谱幅度平方的最小均方误差估计,最后用第一通道观测语音信号的谱角度来估计第一通道语音信号的谱角度。实验结果表明,所提出的算法优于三种传统的语音增强算法。 展开更多
关键词 语音增强 最小均方误差估计 去噪性能
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基于SDW-MMSE的广义特征值稳健波束形成方法
15
作者 李海龙 杨飞 +1 位作者 杨诗童 路晓庆 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2024年第3期649-658,共10页
最大输出信噪比(Signal-to-noise ratio,SNR)准则下,广义特征值(Generalized eigenvalue,GEV)波束形成存在复系数难以控制的问题,在复杂的声学环境中容易导致输出信号严重失真。针对复系数估计问题,本文提出一种基于最小均方误差(Minimu... 最大输出信噪比(Signal-to-noise ratio,SNR)准则下,广义特征值(Generalized eigenvalue,GEV)波束形成存在复系数难以控制的问题,在复杂的声学环境中容易导致输出信号严重失真。针对复系数估计问题,本文提出一种基于最小均方误差(Minimum mean square error,MMSE)的复系数估计方法,并通过引入语音失真权重因子(Speech distortion weight,SDW),调节降噪效果和语音失真之间的权重关系,进而提出了基于SDW-MMSE的广义特征值稳健波束形成方法。通过最大似然法估计目标信号和噪音信号的功率谱,进而求解主广义特征向量。进一步基于SDW-MMSE估计复系数,将复系数与主广义特征向量相结合,从而得到基于SDW-MMSE的广义特征值稳健波束形成滤波向量。仿真实验结果表明,本文提出的波束形成方法可有效消除相干噪声和非相干噪声,具有输出信噪比高、语音失真少等稳健性能。 展开更多
关键词 语音增强 广义特征值波束形成 最小均方误差 语音失真权重 最大似然参数估计
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Low-complexity signal detection for massive MIMO systems via trace iterative method
16
作者 IMRAN A.Khoso ZHANG Xiaofei +2 位作者 ABDUL Hayee Shaikh IHSAN A.Khoso ZAHEER Ahmed Dayo 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE CSCD 2024年第3期549-557,共9页
Linear minimum mean square error(MMSE)detection has been shown to achieve near-optimal performance for massive multiple-input multiple-output(MIMO)systems but inevitably involves complicated matrix inversion,which ent... Linear minimum mean square error(MMSE)detection has been shown to achieve near-optimal performance for massive multiple-input multiple-output(MIMO)systems but inevitably involves complicated matrix inversion,which entails high complexity.To avoid the exact matrix inversion,a considerable number of implicit and explicit approximate matrix inversion based detection methods is proposed.By combining the advantages of both the explicit and the implicit matrix inversion,this paper introduces a new low-complexity signal detection algorithm.Firstly,the relationship between implicit and explicit techniques is analyzed.Then,an enhanced Newton iteration method is introduced to realize an approximate MMSE detection for massive MIMO uplink systems.The proposed improved Newton iteration significantly reduces the complexity of conventional Newton iteration.However,its complexity is still high for higher iterations.Thus,it is applied only for first two iterations.For subsequent iterations,we propose a novel trace iterative method(TIM)based low-complexity algorithm,which has significantly lower complexity than higher Newton iterations.Convergence guarantees of the proposed detector are also provided.Numerical simulations verify that the proposed detector exhibits significant performance enhancement over recently reported iterative detectors and achieves close-to-MMSE performance while retaining the low-complexity advantage for systems with hundreds of antennas. 展开更多
关键词 signal detection LOW-COMPLEXITY linear minimum mean square error(MMSE) massive multiple-input multiple-output(MIMO) trace iterative method(TIM)
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带有色量测噪声的非线性系统Unscented卡尔曼滤波器 被引量:33
17
作者 王小旭 梁彦 +2 位作者 潘泉 赵春晖 李汉舟 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第6期986-998,共13页
传统Unscented卡尔曼滤波器(Unscented Kalman filter,UKF)要求噪声必须为高斯白噪声,无法解决带有色噪声的非线性系统滤波问题.为此,本文提出了一种带有色量测噪声的UKF滤波新算法.首先,基于量测信息增广和最小方差估计,推导出一类带... 传统Unscented卡尔曼滤波器(Unscented Kalman filter,UKF)要求噪声必须为高斯白噪声,无法解决带有色噪声的非线性系统滤波问题.为此,本文提出了一种带有色量测噪声的UKF滤波新算法.首先,基于量测信息增广和最小方差估计,推导出一类带有色量测噪声的非线性离散系统状态的最优滤波框架,接着采用Unscented变换(Unscented transformation,UT)来计算最优框架中的非线性状态后验均值和协方差,进而得到有色量测噪声下UKF滤波递推公式.所设计的UKF新方法能有效地解决传统UKF在量测噪声有色情况下非线性滤波失效的问题,数值仿真实例验证了其可行性和有效性. 展开更多
关键词 非线性 有色量测噪声 最优滤波框架 UNSCENTED卡尔曼滤波 Unscented变换 量测信息增广 最小方差估计
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基于线性最小均方误差估计的SAR图像降噪 被引量:4
18
作者 刘书君 吴国庆 +2 位作者 张新征 沈晓东 李勇明 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2016年第4期785-791,共7页
针对合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)图像降噪过程中容易引起细节纹理信息损失的问题,该文结合SAR图像相干斑噪声的统计特性,提出了一种基于变换域系数线性最小均方误差(linear minimum mean-square error,LMMSE)估计的SAR... 针对合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)图像降噪过程中容易引起细节纹理信息损失的问题,该文结合SAR图像相干斑噪声的统计特性,提出了一种基于变换域系数线性最小均方误差(linear minimum mean-square error,LMMSE)估计的SAR图像降噪方法。首先通过SAR场景下的Kmeans聚类算法将相似图像块聚类;然后针对每一类相似图像块集合进行奇异值分解(singular value decomposition,SVD),得到同时包含图像块集合行列相关信息的含噪奇异值系数;为从含噪奇异值系数中更准确地估计出真实图像奇异值的系数,先通过加性独立信号噪声(additive signal-dependent noise,ASDN)模型将乘性噪声转化为加性噪声,再利用LMMSE准则对奇异值系数进行估计,最后将估计结果重构得到降噪后的图像块集合。实验结果表明,该方法充分利用相似图像块集合奇异值系数稀疏的特性,采用LMMSE准则估计奇异值系数,既保证了系数中噪声分量的去除又避免了图像纹理细节对应小系数的丢失,不仅去噪效果明显,同时能有效地保持图像纹理细节,具有良好的图像视觉效果。 展开更多
关键词 合成孔径雷达图像降噪 聚类 奇异值分解 最小均方误差估计
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一类线性模型参数的Bayes估计及其优良性 被引量:14
19
作者 霍涉云 张伟平 韦来生 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第7期773-776,802,共5页
导出了一类线性模型中参数的Bayes线性无偏估计.在均方误差矩阵准则、predictive Pit mancloseness(PRPC)和posterior Pit man closeness(PPC)准则下分别研究了Bayes线性无偏估计相对于广义最小二乘估计的优良性.
关键词 广义最小二乘估计 Bayes线性无偏估计 均方误差矩阵准则 PRPC准则 PPC准则
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基于最小均方误差的认知雷达估计波形设计方法 被引量:7
20
作者 曹磊 张剑云 +1 位作者 王小平 张鑫 《探测与控制学报》 CSCD 北大核心 2013年第4期63-67,共5页
针对认知雷达在感知目标时,目标的散射特性可能是随机分布的,且雷达刚开机往往并不具备目标的相关信息,提出了一种基于最小均方误差(MMSE)准则的认知雷达估计波形设计方法。该方法首先构造观测数据和估计子的联合矩阵,接着通过最小后验... 针对认知雷达在感知目标时,目标的散射特性可能是随机分布的,且雷达刚开机往往并不具备目标的相关信息,提出了一种基于最小均方误差(MMSE)准则的认知雷达估计波形设计方法。该方法首先构造观测数据和估计子的联合矩阵,接着通过最小后验期望损失估计公式求取估计子的估计值,然后计算估计值的均方误差(MSE),最后根据最小均方误差(MMSE)准则优化波形。仿真结果表明,通过该方法优化的波形,在估计性能上相对于传统的LFM信号具有明显的优势。 展开更多
关键词 认知雷达 估计波形设计 最小均方误差(MMSE)
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