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DOA estimation method for wideband signals by sparse recovery in frequency domain 被引量:1
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作者 Jiaqi Zhen Zhifang Wang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2017年第5期871-878,共8页
The traditional super-resolution direction finding methods based on sparse recovery need to divide the estimation space into several discrete angle grids, which will bring the final result some error. To this problem,... The traditional super-resolution direction finding methods based on sparse recovery need to divide the estimation space into several discrete angle grids, which will bring the final result some error. To this problem, a novel method for wideband signals by sparse recovery in the frequency domain is proposed. The optimization functions are found and solved by the received data at every frequency, on this basis, the sparse support set is obtained, then the direction of arrival (DOA) is acquired by integrating the information of all frequency bins, and the initial signal can also be recovered. This method avoids the error caused by sparse recovery methods based on grid division, and the degree of freedom is also expanded by array transformation, especially it has a preferable performance under the circumstances of a small number of snapshots and a low signal to noise ratio (SNR). 展开更多
关键词 SUPER-RESOLUTION direction of arrival sparse recovery frequency domain wideband signals
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机载双基雷达SR-STAP杂波抑制方法
2
作者 郭明明 潘时龙 +1 位作者 曹兰英 王祥传 《西安电子科技大学学报》 北大核心 2025年第1期117-129,共13页
目前基于稀疏恢复的空时自适应处理方法,是通过将角度-多普勒平面细分为多个离散格点的方式来构建导向矢量字典的。然而,当这种方法应用于机载双基雷达杂波抑制时,会面临格点失配问题,从而导致杂波抑制算法性能下降。针对这个问题,提出... 目前基于稀疏恢复的空时自适应处理方法,是通过将角度-多普勒平面细分为多个离散格点的方式来构建导向矢量字典的。然而,当这种方法应用于机载双基雷达杂波抑制时,会面临格点失配问题,从而导致杂波抑制算法性能下降。针对这个问题,提出了基于原子范数最小化技术进行机载双基雷达杂波抑制的方法,基于原子范数最小化的杂波抑制方法不用生成离散格点矩阵,而是直接在连续域上进行建模。利用杂波协方差矩阵的半正定性、块-托普利兹属性和低秩特性,结合交替方向乘子法去迭代求解原子范数最小化问题,可以准确估计出杂波子空间。然后,通过特征分解直接计算杂波的协方差矩阵,进而提高杂波抑制性能。仿真结果证明,在可用样本数量较少的情况下,所提算法由于规避了格点失配问题,与传统稀疏恢复方法相比,所提算法能够更精确地估计杂波协方差矩阵,具备更好的杂波抑制效果。 展开更多
关键词 机载双基雷达 杂波抑制 稀疏恢复 原子范数最小化
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A fast decoupled ISAR high-resolution imaging method using structural sparse information under low SNR 被引量:6
3
作者 XIANG Long LI Shaodong +2 位作者 YANG Jun CHEN Wenfeng XIANG Hu 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2019年第3期492-503,共12页
Inverse synthetic aperture radar (ISAR) image can be represented and reconstructed by sparse recovery (SR) approaches. However, the existing SR algorithms, which are used for ISAR imaging, have suffered from high comp... Inverse synthetic aperture radar (ISAR) image can be represented and reconstructed by sparse recovery (SR) approaches. However, the existing SR algorithms, which are used for ISAR imaging, have suffered from high computational cost and poor imaging quality under a low signal to noise ratio (SNR) condition. This paper proposes a fast decoupled ISAR imaging method by exploiting the inherent structural sparse information of the targets. Firstly, the ISAR imaging problem is decoupled into two sub-problems. One is range direction imaging and the other is azimuth direction focusing. Secondly, an efficient two-stage SR method is proposed to obtain higher resolution range profiles by using jointly sparse information. Finally, the residual linear Bregman iteration via fast Fourier transforms (RLBI-FFT) is proposed to perform the azimuth focusing on low SNR efficiently. Theoretical analysis and simulation results show that the proposed method has better performence to efficiently implement higher-resolution ISAR imaging under the low SNR condition. 展开更多
关键词 sparse recovery inverse synthetic APERTURE radar (ISAR) imaging HIGH-RESOLUTION signal to noise ratio (SNR) STRUCTURAL sparse INFORMATION
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Fast image super-resolution algorithm based on multi-resolution dictionary learning and sparse representation 被引量:3
4
作者 ZHAO Wei BIAN Xiaofeng +2 位作者 HUANG Fang WANG Jun ABIDI Mongi A. 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2018年第3期471-482,共12页
Sparse representation has attracted extensive attention and performed well on image super-resolution(SR) in the last decade. However, many current image SR methods face the contradiction of detail recovery and artif... Sparse representation has attracted extensive attention and performed well on image super-resolution(SR) in the last decade. However, many current image SR methods face the contradiction of detail recovery and artifact suppression. We propose a multi-resolution dictionary learning(MRDL) model to solve this contradiction, and give a fast single image SR method based on the MRDL model. To obtain the MRDL model, we first extract multi-scale patches by using our proposed adaptive patch partition method(APPM). The APPM divides images into patches of different sizes according to their detail richness. Then, the multiresolution dictionary pairs, which contain structural primitives of various resolutions, can be trained from these multi-scale patches.Owing to the MRDL strategy, our SR algorithm not only recovers details well, with less jag and noise, but also significantly improves the computational efficiency. Experimental results validate that our algorithm performs better than other SR methods in evaluation metrics and visual perception. 展开更多
关键词 single image super-resolution(sr sparse representation multi-resolution dictionary learning(MRDL) adaptive patch partition method(APPM)
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Multi-static InISAR imaging for ships under sparse aperture 被引量:2
5
作者 JI Bingren WANG Yong +1 位作者 ZHAO Bin XU Rongqing 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2022年第3期575-584,共10页
This paper concentrates on super-resolution imaging of the ship target under the sparse aperture situation.Firstly,a multi-static configuration is utilized to solve the coherent processing interval(CPI)problem caused ... This paper concentrates on super-resolution imaging of the ship target under the sparse aperture situation.Firstly,a multi-static configuration is utilized to solve the coherent processing interval(CPI)problem caused by the slow-speed motion of ship targets.Then,we realize signal restoration and image reconstruction with the alternating direction method of multipliers(ADMM).Furthermore,we adopt the interferometric technique to produce the three-dimensional(3D)images of ship targets,namely interferometric inverse synthetic aperture radar(InISAR)imaging.Experiments based on the simulated data are utilized to verify the validity of the proposed method. 展开更多
关键词 multi-static sparse aperture signal recovery inter-ferometric inverse synthetic aperture radar(InISAR) ship target alternating direction method of multipliers(ADMM)
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近场毫米波雷达高分辨率稀疏成像算法研究
6
作者 徐雷钧 王浩宇 +1 位作者 白雪 陈建锋 《电子测量技术》 北大核心 2025年第10期169-176,共8页
近场毫米波雷达的高分辨率成像通常依赖大量数据采集,现有的时域和频域成像算法都是在满足奈奎斯特采样率条件下处理信号,这在数据采集和硬件成本上带来负担。本文基于测量目标回波信号的稀疏性,提出了一种结合压缩感知理论的毫米波雷... 近场毫米波雷达的高分辨率成像通常依赖大量数据采集,现有的时域和频域成像算法都是在满足奈奎斯特采样率条件下处理信号,这在数据采集和硬件成本上带来负担。本文基于测量目标回波信号的稀疏性,提出了一种结合压缩感知理论的毫米波雷达稀疏成像算法,有效降低了数据需求量。算法重点围绕欠采样数据在波数域展现的稀疏性构建稀疏模型,进行优化求解得到重构信号。在方位方向上应用匹配滤波算法实现目标二维成像。实验结果表明,在数据欠采样条件下,本文算法能够实现测量目标的高分辨率成像,显著降低了数据需求,且图像质量在各项指标均优于其他压缩感知优化算法。在目标物体被遮挡情况下依然能够有效恢复被遮挡部分的图像信息,具有较强的抗干扰能力和鲁棒性。 展开更多
关键词 毫米波 合成孔径雷达 压缩感知 稀疏恢复
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基于非均匀稀疏贝叶斯学习的近场源定位
7
作者 李一 傅海军 戴继生 《数据采集与处理》 北大核心 2025年第1期187-196,共10页
近场源的阵列流型包含角度和距离参数,两者相互耦合,难以分离。现有方法一般采用近似解耦模型,分步估计出角度和距离参数。然而,在近似解耦过程中,不可避免地引入了系统模型误差,导致定位性能严重下降。为了应对上述挑战,提出了一种基... 近场源的阵列流型包含角度和距离参数,两者相互耦合,难以分离。现有方法一般采用近似解耦模型,分步估计出角度和距离参数。然而,在近似解耦过程中,不可避免地引入了系统模型误差,导致定位性能严重下降。为了应对上述挑战,提出了一种基于非均匀网格的稀疏表示近场源定位方法,将复杂的近场源定位问题直接建模成一个较低维度的稀疏信号恢复问题,并利用稀疏贝叶斯学习(Sparse Bayesian learning, SBL)方法实现对稀疏信号的自适应恢复,从而避免引入近似误差,显著提高了参数估计的准确性。所提方法中的非均匀网格仅含有较少的网格点,极大降低了计算复杂度;各网格点之间的角度和距离均不相同,有效克服了字典矩阵中相邻基之间相关性高的缺陷;额外引入网格优化技术,进一步解决了粗糙网格可能导致的失配问题。仿真结果证实了所提方法的优越性。 展开更多
关键词 近场源定位 稀疏表示 稀疏信号恢复 稀疏贝叶斯学习 网格细化
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基于ESR的SAR目标型号识别算法 被引量:1
8
作者 刘明 陈士超 +2 位作者 卢福刚 武杰 邢孟道 《雷达科学与技术》 北大核心 2018年第5期477-482,共6页
针对基于稀疏描述(SR)的识别算法的计算复杂度高,不利于算法实时、高效实现的问题,提出了一种快速稀疏描述(ESR)算法,以提高合成孔径雷达(SAR)图像目标型号识别的效率。考虑到SAR图像在一定的角度范围内惰性变化的特点,将每个型号目标... 针对基于稀疏描述(SR)的识别算法的计算复杂度高,不利于算法实时、高效实现的问题,提出了一种快速稀疏描述(ESR)算法,以提高合成孔径雷达(SAR)图像目标型号识别的效率。考虑到SAR图像在一定的角度范围内惰性变化的特点,将每个型号目标的训练样本在一定方位区间内分别取平均,采用平均样本表征该方位区间内的若干个样本,以减少训练样本的数目,达到有效降低算法计算复杂度,提高SAR目标型号识别算法效率的目的。实测的MSTAR数据验证了所提快速算法的有效性。 展开更多
关键词 稀疏描述(sr) SAR图像 目标型号识别 计算复杂度
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基于人脸矫正恢复的课堂学业情绪识别算法
9
作者 刘帆 房建东 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第7期182-191,218,共11页
针对课堂教学场景数据存在着学生遮挡严重、姿态极端,及传统面部情感识别算法不适用课堂场景,且缺乏公开学业情绪数据的问题,构建学生课堂面部检测数据集和课堂情绪数据集,提出基于人脸矫正恢复的课堂学业情绪识别算法。基于构建实时课... 针对课堂教学场景数据存在着学生遮挡严重、姿态极端,及传统面部情感识别算法不适用课堂场景,且缺乏公开学业情绪数据的问题,构建学生课堂面部检测数据集和课堂情绪数据集,提出基于人脸矫正恢复的课堂学业情绪识别算法。基于构建实时课堂面部检测模型,获取学生面部信息;利用矫正恢复算法修复受损面容;设计双路学业情绪识别网络识别学业情绪。该方法相较传统方法大幅提升了学业情绪识别精度,强化了真实课堂中极端姿态和遮挡面容的情绪识别能力,系统模块集成后于课堂有限条件下实现了视频稀疏采样的实时识别。 展开更多
关键词 面部检测识别 人脸矫正恢复 情绪识别 迁移学习 稀疏采样
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土壤样品中^(90)Sr测定的前处理 被引量:1
10
作者 玄光善 金文昌 +1 位作者 许大成 李兴洛 《湿法冶金》 CAS 2005年第1期48-51,共4页
用硝酸沉淀法处理环境土壤样品时,经多次沉淀和溶解过程,使90 Sr有部分损失。跟踪90 Sr 的损失过程,可从中找出提高90Sr浸出率的方法。在生成碳酸盐沉淀后,用离心法在 3 000 r/min条件下,分离出含有腐殖酸的上层清液。土壤前处理过程中,... 用硝酸沉淀法处理环境土壤样品时,经多次沉淀和溶解过程,使90 Sr有部分损失。跟踪90 Sr 的损失过程,可从中找出提高90Sr浸出率的方法。在生成碳酸盐沉淀后,用离心法在 3 000 r/min条件下,分离出含有腐殖酸的上层清液。土壤前处理过程中,90 Sr浸出率下降最大的是在草酸盐沉淀生成过程中,特别是在 pH为4.0、生成褐色沉淀时,下降得更为明显。加入过量的草酸使生成白色沉淀并对上层澄清液进行再沉淀,可将90Sr回收率提高到80%~90%。 展开更多
关键词 沉淀 土壤样品 环境土壤 腐殖酸 前处理 离心法 回收率 硝酸 草酸 碳酸盐
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Deep unfolded amplitude-phase error self-calibration network for DOA estimation
11
作者 ZHU Hangui CHEN Xixi +1 位作者 MA Teng WANG Yongliang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 2025年第2期353-361,共9页
To tackle the challenges of intractable parameter tun-ing,significant computational expenditure and imprecise model-driven sparse-based direction of arrival(DOA)estimation with array error(AE),this paper proposes a de... To tackle the challenges of intractable parameter tun-ing,significant computational expenditure and imprecise model-driven sparse-based direction of arrival(DOA)estimation with array error(AE),this paper proposes a deep unfolded amplitude-phase error self-calibration network.Firstly,a sparse-based DOA model with an array convex error restriction is established,which gets resolved via an alternating iterative minimization(AIM)algo-rithm.The algorithm is then unrolled to a deep network known as AE-AIM Network(AE-AIM-Net),where all parameters are opti-mized through multi-task learning using the constructed com-plete dataset.The results of the simulation and theoretical analy-sis suggest that the proposed unfolded network achieves lower computational costs compared to typical sparse recovery meth-ods.Furthermore,it maintains excellent estimation performance even in the presence of array magnitude-phase errors. 展开更多
关键词 direction of arrival(DOA) sparse recovery alternat-ing iterative minimization(AIM) deep unfolding amplitude-phase error.
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基于知识辅助的网格失配下SR-STAP字典校正方法 被引量:5
12
作者 张欢欢 高志奇 +1 位作者 黄平平 徐伟 《信号处理》 CSCD 北大核心 2021年第7期1235-1242,共8页
基于稀疏恢复的空时自适应算法(Sparse Recovery Space Time Adaptive Processing,SR-STAP)能有效改善机载雷达在复杂环境下对杂波的抑制能力,通常是将空时平面均匀离散为若干个网格来构造字典。然而,真实的杂波点往往不能落在预先离散... 基于稀疏恢复的空时自适应算法(Sparse Recovery Space Time Adaptive Processing,SR-STAP)能有效改善机载雷达在复杂环境下对杂波的抑制能力,通常是将空时平面均匀离散为若干个网格来构造字典。然而,真实的杂波点往往不能落在预先离散的网格点上,此时会出现离网效应,导致SR-STAP的性能降低。本文针对此问题,提出了一种基于知识辅助的字典校正方法。首先利用载机平台参数等先验知识均匀离散空间频率,然后计算和修正多普勒频率,并根据先验知识修正空间频率,最后利用修正后的空间频率和多普勒频率对应的空时导向矢量来构造超完备稀疏字典。仿真结果表明,与传统字典构造算法相比,该字典校正方法有效克服了离网效应,改善了STAP的性能。 展开更多
关键词 空时自适应 稀疏恢复 离网效应 知识辅助
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基于先验信息的SR-STAP字典重构方法 被引量:2
13
作者 陈怀庆 张小贝 +1 位作者 方习高 吴琛 《探测与控制学报》 CSCD 北大核心 2022年第4期66-73,共8页
稀疏恢复(SR)空时自适应处理(STAP)方法能够在有限的观测样本条件下精确地估计杂波协方差矩阵,但出现的网格失配问题会降低稀疏恢复性能。为解决网格失配问题,提出基于先验信息的SR-STAP字典重构方法。该方法首先利用雷达系统和机载平... 稀疏恢复(SR)空时自适应处理(STAP)方法能够在有限的观测样本条件下精确地估计杂波协方差矩阵,但出现的网格失配问题会降低稀疏恢复性能。为解决网格失配问题,提出基于先验信息的SR-STAP字典重构方法。该方法首先利用雷达系统和机载平台的工作参数计算杂波脊线的分布范围,然后根据杂波的归一化多普勒频率和空域频率的比值来调整空域频率的分布间隔,最后以滑窗的方式非均匀地划分空时平面以重构过完备空时字典。仿真结果表明,与传统字典的SR-STAP方法相比,该字典重构方法能够更好地匹配杂波分量的分布,可有效解决网格失配问题。 展开更多
关键词 稀疏恢复 空时自适应处理 网格失配 先验信息 字典重构
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树脂柱串联法分离地质样品中Sr-Nd-U 被引量:1
14
作者 骆正骅 李超 +5 位作者 赖正 王晨羽 郭玉龙 段知非 徐娟 杨守业 《岩矿测试》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期102-113,共12页
Sr、Nd、U等同位素体系被广泛应用于地球表生过程中年代测定及物源示踪等研究,高效地分离这些同位素体系,对于推广这些同位素方法的应用具有重要现实意义。若要同时分析地质样品中Sr、Nd、U三种元素的同位素,现有方法往往需要消解两份样... Sr、Nd、U等同位素体系被广泛应用于地球表生过程中年代测定及物源示踪等研究,高效地分离这些同位素体系,对于推广这些同位素方法的应用具有重要现实意义。若要同时分析地质样品中Sr、Nd、U三种元素的同位素,现有方法往往需要消解两份样品,一份用于Sr-Nd而另一份用于U的分离提纯。这种方法不但增加了样品用量,而且需要多次蒸干溶液转换介质,既延长了分离流程也增加了样品被污染的风险。为了提高样品利用率和分析效率,本文通过将树脂柱串联改进了分离流程,提出一种仅需消解一份样品,便可同时提取Sr、Nd、U三种元素的新方法。本方法中Sr的分离采用Sr特效树脂,包含Nd在内的稀土元素(REE)的分离采用AG50W-X8树脂,U的分离采用UTEVA特效树脂。实验中将三种树脂柱串联,采用3mol/L硝酸淋洗液淋洗,同步进行平衡树脂、上样、洗杂志,避免了蒸干操作。分离后的淋出液使用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)测试元素含量。结果表明:U的回收率接近99.9%,Sr的回收率超过90%,Nd的回收率超过80%;同时三种树脂柱串联的分离流程,主要基体元素(K、Ca、Na、Ba、Fe、Rb等)的去除率均超过99%,降低了对Sr、Nd、U高精度同位素分析的干扰;REE中的Sm则可以通过后续使用Ln树脂等进一步去除。此外,本文还交换了Sr特效树脂和UTEVA树脂的位置,比对两种不同串联顺序对分离结果的影响,结果表明两种树脂柱串联顺序对目标元素的分离并无显著影响。使用该方法可以有效地实现Sr、Nd、U的分离,在减少操作步骤的同时节省约一半的样品用量,提高了同位素分析效率。 展开更多
关键词 sr Nd U 串联树脂 柱回收率 同位素分离 电感耦合等离子体质谱法
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Near-field 3D imaging approach combining MJSR and FGG-NUFFT 被引量:3
15
作者 WANG Shuzhen FANG Yang +2 位作者 ZHANG Jin’gang LUO Mingshi LI Qing 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2019年第6期1096-1109,共14页
A near-field three-dimensional(3 D)imaging method combining multichannel joint sparse recovery(MJSR)and fast Gaussian gridding nonuniform fast Fourier transform(FGGNUFFT)is proposed,based on a perfect combination of t... A near-field three-dimensional(3 D)imaging method combining multichannel joint sparse recovery(MJSR)and fast Gaussian gridding nonuniform fast Fourier transform(FGGNUFFT)is proposed,based on a perfect combination of the compressed sensing(CS)theory and the matched filtering(MF)technique.The approach has the advantages of high precision and high efficiency:multichannel joint sparse constraint is adopted to improve the problem that the images recovered by the single channel imaging algorithms do not necessarily share the same positions of the scattering centers;the CS dictionary is constructed by combining MF and FGG-NUFFT,so as to improve the imaging efficiency and memory requirement.Firstly,a near-field 3 D imaging model of joint sparse recovery is constructed by combining the MF-based imaging method.Secondly,FGG-NUFFT and reverse FGG-NUFFT are used to replace the interpolation and Fourier transform in MF-based imaging methods,and a sensing matrix with high precision and high efficiency is constructed according to the traditional imaging process.Thirdly,a fast imaging recovery is performed by using the improved separable surrogate functionals(SSF)optimization algorithm,only with matrix and vector multiplication.Finally,a 3 D imagery of the near-field target is obtained by using both the horizontal and the pitching interferometric phase information.This paper contains two imaging models,the only difference is the sub-aperture method used in inverse synthetic aperture radar(ISAR)imaging.Compared to traditional CS-based imaging methods,the proposed method includes both forward transform and inverse transform in each iteration,which improves the quality of reconstruction.The experimental results show that,the proposed method improves the imaging accuracy by about O(10),accelerates the imaging speed by five times and reduces the memory usage by about O(10~2). 展开更多
关键词 interference imaging joint sparse recovery compressed sensing(CS) matching filtering(MF) fast Gaussian gridding nonuniform fast Fourier transform(NUFFT) near-field 3D imaging
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Robust signal recovery algorithm for structured perturbation compressive sensing 被引量:2
16
作者 Youhua Wang Jianqiu Zhang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2016年第2期319-325,共7页
It is understood that the sparse signal recovery with a standard compressive sensing(CS) strategy requires the measurement matrix known as a priori. The measurement matrix is, however, often perturbed in a practical... It is understood that the sparse signal recovery with a standard compressive sensing(CS) strategy requires the measurement matrix known as a priori. The measurement matrix is, however, often perturbed in a practical application.In order to handle such a case, an optimization problem by exploiting the sparsity characteristics of both the perturbations and signals is formulated. An algorithm named as the sparse perturbation signal recovery algorithm(SPSRA) is then proposed to solve the formulated optimization problem. The analytical results show that our SPSRA can simultaneously recover the signal and perturbation vectors by an alternative iteration way, while the convergence of the SPSRA is also analytically given and guaranteed. Moreover, the support patterns of the sparse signal and structured perturbation shown are the same and can be exploited to improve the estimation accuracy and reduce the computation complexity of the algorithm. The numerical simulation results verify the effectiveness of analytical ones. 展开更多
关键词 sparse signal recovery compressive sensing(CS) structured matrix perturbation
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电磁大数据自动化标注补全算法 被引量:2
17
作者 王娜 杨君子 邵怀宗 《电讯技术》 北大核心 2024年第10期1705-1710,共6页
针对实际应用中电子侦察数据存在的数据质量差、标注率低等问题,将多传感器数据自动化标注问题抽象为稀疏矩阵恢复问题,在多平台多类型待标注监测数据与低秩稀疏矩阵之间建立正确的语义映射,进而转化为求解优化问题,并基于凸秩最小化算... 针对实际应用中电子侦察数据存在的数据质量差、标注率低等问题,将多传感器数据自动化标注问题抽象为稀疏矩阵恢复问题,在多平台多类型待标注监测数据与低秩稀疏矩阵之间建立正确的语义映射,进而转化为求解优化问题,并基于凸秩最小化算法对目标函数进行迭代以求得最优解。仿真实验结果表明,算法模型在目标特征信息缺失率40%~50%的恶劣情况下,恢复矩阵与原始矩阵的的最小均方根误差维持在0.06左右,能够有效实现矩阵恢复与数据的自动化标注。 展开更多
关键词 电子侦察 电磁大数据 自动化标注 稀疏矩阵 低秩矩阵恢复
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基于自适应字典校正的稀疏恢复STAP算法
18
作者 高志奇 赵彩梅 +2 位作者 黄平平 徐伟 谭维贤 《信号处理》 CSCD 北大核心 2024年第3期492-502,共11页
空时自适应处理(Space-Time Adaptive Processing,STAP)技术在时间维(脉冲维)和空间维(阵元维)联合进行信号处理,以实现动目标检测功能。但是,传统STAP技术的计算复杂度非常高,而且在优化处理信号过程中需要大样本的支撑,在实际的工作... 空时自适应处理(Space-Time Adaptive Processing,STAP)技术在时间维(脉冲维)和空间维(阵元维)联合进行信号处理,以实现动目标检测功能。但是,传统STAP技术的计算复杂度非常高,而且在优化处理信号过程中需要大样本的支撑,在实际的工作场景中,杂波环境复杂易变,不易获取足够多的独立同分布样本,因此杂波抑制效果较差。稀疏恢复空时自适应处理(Sparse Recovery Space-Time Adaptive Processing,SR-STAP)算法可以利用很少的训练样本实现杂波抑制,但大多数SR-STAP算法的计算量巨大,运行速度慢,算法实时性不高。此外,SRSTAP算法需要对连续空时二维平面进行离散化处理,将空时二维平面划分为很多细小的网格,由于真实的杂波在空时平面上是连续分布的,同时考虑雷达接收信号中噪声、系统参数误差等因素的影响,真实杂波点与离散化网格点之间一定存在着偏差,会造成网格失配现象,导致SR-STAP算法杂波抑制性能下降。针对此问题,本文提出了基于自适应字典校正的稀疏恢复STAP算法。该算法首先通过子空间投影法筛选出与杂波最相关的原子;然后围绕选定原子由粗到细进行自适应局部网格划分,按照局部网格迭代选优准则,不断调整选择局域内的最优原子,直到满足迭代终止条件,以匹配真实的杂波点;最后利用选定的最优原子对应的空时导向矢量构造杂波子空间,更新噪声子空间上与杂波子空间正交的投影矩阵得到STAP权值。仿真实验表明,所提算法与传统SR-STAP算法相比,具有更高的稀疏恢复精度,更快的运行速度,改善了STAP性能。 展开更多
关键词 空时自适应处理 网格失配 局部划分 稀疏恢复
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基于稀疏恢复的调频引信抗扫频干扰方法
19
作者 杨瑾 郝新红 +1 位作者 乔彩霞 陈齐乐 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期2044-2053,共10页
针对连续波调频引信在扫频式干扰作用下的早炸或者瞎火问题,提出基于时域干扰剔除及信号稀疏重构的抗干扰方法。通过时域异常值检测定位干扰位置和持续时间,并剔除异常数据抑制干扰对引信的影响;进一步地针对干扰剔除引起的信号时域稀疏... 针对连续波调频引信在扫频式干扰作用下的早炸或者瞎火问题,提出基于时域干扰剔除及信号稀疏重构的抗干扰方法。通过时域异常值检测定位干扰位置和持续时间,并剔除异常数据抑制干扰对引信的影响;进一步地针对干扰剔除引起的信号时域稀疏,建立基于稀疏正则项的差频信号重构优化方程,并提出基于交替方向乘子法的迭代重构算法;通过仿真和实测数据验证方法的性能。研究结果表明:该方法能够在信噪比-15 dB,置零样本率不高于70%的情况下,抑制扫频干扰的影响,准确实现目标距离-速度信息的获取,提高了调频引信抗扫频干扰能力。 展开更多
关键词 稀疏恢复 扫频干扰 调频引信 交替方向乘子法
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基于稀疏恢复的雷达信号处理研究综述 被引量:5
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作者 全英汇 吴耀君 +4 位作者 段丽宁 徐刚 薛敏 刘智星 邢孟道 《雷达学报(中英文)》 EI CSCD 北大核心 2024年第1期46-67,共22页
随着雷达目标探测需求的增加,基于压缩感知(CS)模型的稀疏恢复(SR)技术被广泛应用于雷达信号处理领域。该文首先对压缩感知的基本理论进行梳理;接着从场景稀疏以及稀疏观测两个角度介绍了雷达信号处理中的稀疏特性;然后基于稀疏特性,从... 随着雷达目标探测需求的增加,基于压缩感知(CS)模型的稀疏恢复(SR)技术被广泛应用于雷达信号处理领域。该文首先对压缩感知的基本理论进行梳理;接着从场景稀疏以及稀疏观测两个角度介绍了雷达信号处理中的稀疏特性;然后基于稀疏特性,从空域处理、脉冲压缩、相参处理、雷达成像以及目标检测等角度概述了压缩感知技术在雷达信号处理中的应用。最后,对压缩感知技术在雷达信号处理中的应用进行了总结。 展开更多
关键词 稀疏恢复(sr) 压缩感知(CS) 相参处理 目标检测 雷达成像
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