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海上风机导管架基础局部冲刷数值模拟
1
作者 陈元林 吴志超 +2 位作者 骆文波 安博文 崔桂艳 《上海海事大学学报》 北大核心 2025年第1期136-143,共8页
为加深对工程海域海上风机导管架基础冲刷规律的认识,提出一种基于水沙运动理论的导管架基础冲刷数值模拟方法。开展不同桩型导管架基础周围流场特征分析;采用RNG k-ε湍流模型和泥沙颗粒运动模型模拟导管架基础周围流体和海床泥沙的运... 为加深对工程海域海上风机导管架基础冲刷规律的认识,提出一种基于水沙运动理论的导管架基础冲刷数值模拟方法。开展不同桩型导管架基础周围流场特征分析;采用RNG k-ε湍流模型和泥沙颗粒运动模型模拟导管架基础周围流体和海床泥沙的运动,建立三桩和四桩导管架基础冲刷三维数值模型,分析典型工况下桩腿周围流场分布及局部冲刷特性;利用广东海域某工程冲刷实测数据进行验证。结果表明,该数值模型对实际工程条件下的导管架基础周围流场和局部冲刷深度特征模拟结果较准确,可为风电基础防冲刷设计提供一定的支持。 展开更多
关键词 导管架基础 流场特性 局部冲刷 数值模拟
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基于响应生成网络的水声信道估计方法
2
作者 徐明 张琦 《通信学报》 北大核心 2025年第4期199-212,共14页
为了解决水声通信环境下信道估计精度低的问题,提出了一种基于响应生成网络的水声信道估计方法。首先,基于MIMO-OTFS水声信道特性建立水声冲激响应模型。在此基础上,提出了一种采用时滞补偿的局部化分析算法对水声信号进行三维重建,降... 为了解决水声通信环境下信道估计精度低的问题,提出了一种基于响应生成网络的水声信道估计方法。首先,基于MIMO-OTFS水声信道特性建立水声冲激响应模型。在此基础上,提出了一种采用时滞补偿的局部化分析算法对水声信号进行三维重建,降低水声信道动态变化带来的特征误差。然后,考虑到OTFS时延-多普勒矩阵容易受噪声污染而导致矩阵的扩展和失真问题,提出了一种信号自迭代更新网络,并根据L1-正则化最小二乘法对网络权重与偏置进行更新,从而对生成网络的输入信号进行更新。最后,针对传统水声信号深度学习模型训练稳定性不佳的问题,提出了一种基于Bures-Wasserstein目标函数的分解优化算法,将响应生成网络的训练分解为多个子问题进行优化求解,提高了模型收敛速度并降低了误差。实验结果表明,所提方法在信噪比为5 dB时,信道估计的归一化均方误差低至0.04。此外,与其他方法相比,所提方法估计的时延-多普勒响应热力图中信号峰的模糊程度更低,信号失真更小。 展开更多
关键词 响应生成网络 时滞补偿 时延-多普勒 归一化均方误差
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基于交叉注意力的点击率预测模型 被引量:1
3
作者 何李杰 高茂庭 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第7期353-360,共8页
有效特征的挖掘是点击率预测的关键,针对点击率预测模型对局部组合特征与全局特征间的信息交流考虑不充分,对组合特征的重要度表达不准确的问题,提出一种基于交叉注意力的点击率预测模型(CANN),通过交叉注意力机制突出组合特征与全局特... 有效特征的挖掘是点击率预测的关键,针对点击率预测模型对局部组合特征与全局特征间的信息交流考虑不充分,对组合特征的重要度表达不准确的问题,提出一种基于交叉注意力的点击率预测模型(CANN),通过交叉注意力机制突出组合特征与全局特征间的联系和交流,以充分挖掘有效特征。通过全局平均池化分别得到每个特征的特征值并拼接成全局特征;采用轴加权融合的方式来捕获组合特征;通过交叉注意力机制实现全局特征与组合特征交叉,得到组合特征的权重来表达其重要性,并将加权的组合特征融合到全局特征,以提高信息交流;通过多层感知机学习,得到点击率预测值。在两个公开和真实的数据集上的实验结果验证了该模型的有效性。 展开更多
关键词 点击率预测 交叉注意力 特征交互 神经网络
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基于航运信息服务的船联网标准体系框架 被引量:10
4
作者 刘克中 占真 +1 位作者 韩海航 孙伟 《中国航海》 CSCD 北大核心 2014年第1期6-10,共5页
船联网标准体系框架研究旨在构建一个面向航运智能化信息服务且能适应航运业发展的标准体系。首先,通过分析国内外相关体系构建现状,采用"自上而下"的管理服务驱动方法为构建船联网标准体系框架提供指导;其次,从信息服务的角... 船联网标准体系框架研究旨在构建一个面向航运智能化信息服务且能适应航运业发展的标准体系。首先,通过分析国内外相关体系构建现状,采用"自上而下"的管理服务驱动方法为构建船联网标准体系框架提供指导;其次,从信息服务的角度,以信息流为导向构建航运信息服务业务模型,即采用"自下而上"的业务驱动方法构建船联网标准体系三维框架;最后,从视图分层角度,进一步对三维体系框架进行细化分类。船联网标准体系框架作为船联网标准体系的核心内容,对规范和推进船联网相关研究及建设实施具有一定的理论和现实意义。 展开更多
关键词 水路运输 船联网 标准体系 信息服务 航运
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电子类卓越工程师培养与实验室教学创新 被引量:12
5
作者 李欣 谢宏 +1 位作者 陈红亮 邓志刚 《实验室研究与探索》 CAS 北大核心 2013年第10期160-162,169,共4页
针对电子类专业卓越工程师教育培养计划的要求,探讨了创建新型实验室工程实践教学体系。该教学体系以实际工程问题为背景,通过改善实验环境、教学方法和考核办法,充分调动学生的主观能动性,实现了基础训练、综合训练、团队研发三个阶段... 针对电子类专业卓越工程师教育培养计划的要求,探讨了创建新型实验室工程实践教学体系。该教学体系以实际工程问题为背景,通过改善实验环境、教学方法和考核办法,充分调动学生的主观能动性,实现了基础训练、综合训练、团队研发三个阶段的创新教学过程。该实践教学体系弥补了以往实验教学中存在的不足,为培养技术扎实、富有创新能力的工程技术人才提供了基础。 展开更多
关键词 卓越工程师 实践教学体系 团队合作
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基于信息熵的粗糙集连续属性离散化算法 被引量:134
6
作者 谢宏 程浩忠 牛东晓 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第9期1570-1574,共5页
该文提出了一种新的粗糙集连续属性离散化算法.首先对每一个候选断点定义了信息熵,以此作为对断点重要性的量度,在此基础上给出了断点选择的粗糙集连续属性离散化算法.最后采用多组数据对此算法的性能进行了检验,并与其它算法做了对比实... 该文提出了一种新的粗糙集连续属性离散化算法.首先对每一个候选断点定义了信息熵,以此作为对断点重要性的量度,在此基础上给出了断点选择的粗糙集连续属性离散化算法.最后采用多组数据对此算法的性能进行了检验,并与其它算法做了对比实验.实验结果表明此算法是有效的,而且当候选断点个数增多时仍有很高的计算效率. 展开更多
关键词 信息熵 粗糙集 连续属性 离散化
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一种基于互信息的模糊粗糙分类特征基因快速选取方法 被引量:6
7
作者 徐菲菲 魏莱 +1 位作者 杜海洲 王文欢 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2013年第7期216-221,235,共7页
依据基因表达谱建立有效肿瘤分类模型的关键在于准确找出决定样本类别的一组特征基因。粗糙集理论已成功应用于肿瘤分类特征基因选取中。然而,粗糙集方法处理连续值的基因表达谱数据集所必需的离散化过程会使得部分信息丢失,对所选取的... 依据基因表达谱建立有效肿瘤分类模型的关键在于准确找出决定样本类别的一组特征基因。粗糙集理论已成功应用于肿瘤分类特征基因选取中。然而,粗糙集方法处理连续值的基因表达谱数据集所必需的离散化过程会使得部分信息丢失,对所选取的特征基因的分类精度造成一定影响。因此,曾提出基于互信息的模糊粗糙集基因表达谱数据集特征基因的选取算法。然而,该算法计算代价较高,当所选取的基因数较多时难以实现。为此,对该算法进行了改进,从最大相关性和最重要性(最小冗余)两方面对互信息进行了近似替代计算,大大降低了算法的复杂度,提高了算法的效率。以急性白血病亚型(leukemia)、直肠癌(colon)和乳腺癌(Breast)分类特征基因选取为例进行实验,然后分别采用1NN和SVM分类器进行特征基因分类精度检验,结果证实了新方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 特征选取 模糊粗糙集 互信息 基因表达谱数据集
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一种隐私保护的抗投毒攻击联邦学习方案
8
作者 姚玉鹏 魏立斐 张蕾 《计算机工程》 北大核心 2025年第6期223-235,共13页
联邦学习实现了各参与方在不泄露原始数据的前提下联合建模,有效解决了分布式数据隐私的问题,但随着研究的深入,联邦学习还存在隐私推断攻击或恶意客户端投毒攻击等安全问题。现有联邦学习改进方案大多仅从隐私保护或抗投毒攻击方面进... 联邦学习实现了各参与方在不泄露原始数据的前提下联合建模,有效解决了分布式数据隐私的问题,但随着研究的深入,联邦学习还存在隐私推断攻击或恶意客户端投毒攻击等安全问题。现有联邦学习改进方案大多仅从隐私保护或抗投毒攻击方面进行改进,不能兼顾两种攻击。为了同时解决联邦学习中的推断攻击和投毒攻击,提出一个隐私保护的抗投毒攻击联邦学习(APFL)方案。设计一个模型检测算法,使用差分隐私(DP)技术,根据模型间余弦相似度赋予各客户端相应聚合权重,使用同态加密技术将本地模型加权聚合。在MNIST和CIFAR10数据集上的实验结果表明,APFL在保证数据隐私的同时能有效筛选恶意模型,抵御投毒攻击,当投毒比例不超过50%时,APFL模型性能与无投毒攻击环境下联邦平均(FedAvg)方案一致,模型测试错误率较Krum方案平均降低19%,较FLTrust方案平均降低9%。 展开更多
关键词 联邦学习 差分隐私 同态加密 隐私保护 投毒攻击
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事件驱动的深度信念网络软测量模型设计方法
9
作者 李征 庄铠泽 +2 位作者 赵东杰 宋燕星 王功明 《化工学报》 北大核心 2025年第4期1693-1701,共9页
针对复杂化工过程非平稳性、事件驱动性导致的关键指标参数难以精确软测量的问题,提出了一种事件驱动的深度信念网络(event-driven deep belief network,EDDBN)软测量模型设计方法。首先,获取化工过程运行数据并搭建深度信念网络(driven... 针对复杂化工过程非平稳性、事件驱动性导致的关键指标参数难以精确软测量的问题,提出了一种事件驱动的深度信念网络(event-driven deep belief network,EDDBN)软测量模型设计方法。首先,获取化工过程运行数据并搭建深度信念网络(driven deep belief network,DBN)模型,以数据驱动的方式对DBN模型进行训练,获得基于DBN的软测量模型。其次,根据DBN模型的训练误差变化特性定义事件,当积极事件发生时会加速当前模型参数的学习步长,当消极事件发生时会跳过当前数据样本并直接进入下一时刻的数据样本学习。这种事件驱动的选择性学习策略不仅能够有效地优化软测量模型训练过程,而且还能降低计算复杂度。同时,通过构造基于马尔可夫链的动态学习过程,分析任意连续两次事件对应输出性能势之差的有界性,给出了EDDBN训练过程的收敛性分析。最后,将EDDBN软测量模型用于湿法烟气脱硫系统二氧化硫(SO_(2))浓度软测量实验,结果表明所提出的EDDBN软测量模型能够在非平稳运行工况下实现对SO_(2)浓度快速、精确地预测分析,并且计算复杂度在数据集(1)和数据集(2)上分别降低约63.83%和63.33%。 展开更多
关键词 事件驱动的学习 深度信念网络 软测量 化工过程 湿法烟气脱硫系统
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基于互信息的显著基因提取及转录调控网络构建 被引量:5
10
作者 孔薇 支星 牟晓阳 《计算机应用与软件》 CSCD 2016年第6期235-239,共5页
传统特征基因提取方法往往只注重单个基因在不同样本中的表达差异,忽视了基因之间的关联性以及多个致病基因作为一个基因模块与复杂疾病的联系。针对这种情况,提出基于互信息MI(Mutual Information)的特征基因提取算法,提取在健康对照... 传统特征基因提取方法往往只注重单个基因在不同样本中的表达差异,忽视了基因之间的关联性以及多个致病基因作为一个基因模块与复杂疾病的联系。针对这种情况,提出基于互信息MI(Mutual Information)的特征基因提取算法,提取在健康对照和阿尔茨海默症AD(Alzheimer’s disease)患病样本中关联度具有明显差异变化的基因作为特征基因。在此基础上,结合转录因子TF(Transcription factor)对靶基因TG(Target gene)调控的生物学先验信息,利用网络成分分析NCA(Network Component Analysis)算法分析转录因子的表达活性及其对靶基因的调控强度,构建AD特征基因的转录调控网络。分子生物学分析表明,它们在有丝分裂、细胞周期、免疫反应以及炎症反应过程中的变化对AD的退化过程具有重要作用。 展开更多
关键词 阿尔茨海默症(AD) 互信息(MI) 转录因子(TF) 网络成分分析(NCA)
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业务流程重构在企业信息化中的应用 被引量:7
11
作者 唐平 陆渝梅 陈敏 《兰州大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2005年第3期89-92,共4页
在分析企业信息化与业务流程重构紧密关系的基础上,提出了实施企业信息化必须首先进行业务流程重构。结合具体企业案例,对物流业务流程中存在的问题进行了诊断,并根据BPR的思想提出了物流业务流程重构的具体方案。
关键词 业务流程重构(BPR) 企业信息化 信息技术
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基于互信息研究的乳腺癌与阿尔茨海默症的免疫系统发病机理探寻 被引量:2
12
作者 刘芳 孔薇 牟晓阳 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第3期292-300,共9页
近年来,越来越多的流行病学研究显示多种癌症与阿尔茨海默症(AD)呈现负相关,但分子生物学机制尚不明确。从基因信号传导及调控网络构建方面研究这种负相关,将对两种疾病致病机理的探寻起重要作用。选取乳腺癌(BC)与AD进行对比研究。考... 近年来,越来越多的流行病学研究显示多种癌症与阿尔茨海默症(AD)呈现负相关,但分子生物学机制尚不明确。从基因信号传导及调控网络构建方面研究这种负相关,将对两种疾病致病机理的探寻起重要作用。选取乳腺癌(BC)与AD进行对比研究。考虑到传统特征基因提取方法注重单个基因在不同样本中的表达差异而忽视基因之间的关联性,从基因之间的关联性出发,利用互信息(MI)首先提取两种疾病中共有的差异表达基因作为特征基因。在此基础上,鉴于网络成分分析(NCA)约束条件较强、运行时间过长等局限性,采用快速网络成分分析算法(Fast NCA),推演出特征基因中转录因子的表达活性及其对靶基因的调控强度,并分别构建两种疾病的转录调控网络。实验结果表明,转录因子POLR2E、RFC5、THOC4、FBXO22、KPNA1、MYST3、PTBP1等在两种疾病中表达活性及调控作用相反,如转录因子RFC5的表达活性从健康到BC患病过程中由0.269降低至0.077,而从健康到AD患病过程中则由-0.430升高至0.307。通过分子生物学分析可知,它们所影响的调控关系及生物过程对BC及AD的致病起着关键作用,对两种疾病之间呈现负相关性机制的探寻具有重要意义。 展开更多
关键词 乳腺癌 阿尔茨海默症 互信息 快速网络成分分析 机体免疫
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自主可控平台AGV设计及视觉循线算法研究
13
作者 徐诗著 高军 孙秋君 《计算机科学与探索》 北大核心 2025年第1期264-276,共13页
设计并实现了一种基于自主可控平台的自动导引车(AGV)。AGV满足核心硬件国产化、软件开源可控的要求,并可兼容多种自主导航算法。对传统纯追踪算法在跟踪精度和安全性上进行了改进:一是载具在直线路段偏离参考轨迹较远的情况下使用Dubin... 设计并实现了一种基于自主可控平台的自动导引车(AGV)。AGV满足核心硬件国产化、软件开源可控的要求,并可兼容多种自主导航算法。对传统纯追踪算法在跟踪精度和安全性上进行了改进:一是载具在直线路段偏离参考轨迹较远的情况下使用Dubins路径进行快速回归;二是在大曲率参考轨迹处使用预瞄点偏移算法纠正跟踪轨迹,减小跟踪误差;三是应用动态预瞄距离和动态速度进一步减小大曲率路段的跟踪误差和安全风险。改进的算法在设计的AGV上进行了实现。在完成AGV设计和改进算法实现后,在实际环境中进行了视觉循线实验。改进的算法在0.1 m/s的速度下在曲率较小路段的平均偏差相较改进前的两种纯追踪算法变体分别减少了3.3%、7.3%,在大曲率路段减少了8.34%、23.06%;在0.5 m/s的速度下在曲率较小路段的平均偏差相较改进前的两种纯追踪算法变体分别减少了9.08%、11.33%,在大曲率路段减少了2.97%、24.67%。改进算法实验的整体结果优于使用改进前两种算法变体的结果,且设计并实现的AGV能够满足一般环境下的视觉循线导航需求,可应用于多种实际场合。 展开更多
关键词 自主可控 自动导引车(AGV) 跟踪控制 纯追踪算法
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基于互信息的模糊粗糙集并行约简 被引量:2
14
作者 徐菲菲 魏莱 毕忠勤 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2015年第8期1847-1851,共5页
模糊粗糙集结合了粗糙集和模糊集的优势,使得可以直接处理连续值属性,成功应用于诸多领域.然而,在信息爆炸的时代,现实世界的数据绝大多数都在不断发展变化,传统的模糊粗糙集已不再适用于动态变化的数据.针对动态增长或变化的数据,将并... 模糊粗糙集结合了粗糙集和模糊集的优势,使得可以直接处理连续值属性,成功应用于诸多领域.然而,在信息爆炸的时代,现实世界的数据绝大多数都在不断发展变化,传统的模糊粗糙集已不再适用于动态变化的数据.针对动态增长或变化的数据,将并行约简理论引入至模糊粗糙集中,结合信息论,提出信息论意义下的模糊粗糙集并行约简概念,并利用互信息的概念提出了基于互信息的模糊粗糙集并行约简算法.实验结果表明本文所提算法与传统的模糊粗糙集约简方法保持相近的分类准确率,但避免了繁琐的重新训练过程,大大提高了学习速度,因此,提高了分类的可扩展性和适应性. 展开更多
关键词 模糊粗糙集 并行约简 模糊决策表 互信息
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基于改进YOLOv5s的漂浮垃圾目标检测算法
15
作者 张岩松 高茂庭 《计算机工程与设计》 北大核心 2025年第3期910-917,共8页
针对漂浮垃圾检测存在小目标特征丢失引起的漏检误检和模型过于复杂导致部署困难的问题,提出一种基于改进YOLOv5s的目标检测算法YOLOv5s-PBW。采用改进的PB-FPN特征融合结构,在不影响检测精度的情况下,降低模型的复杂度;引入双层路由注... 针对漂浮垃圾检测存在小目标特征丢失引起的漏检误检和模型过于复杂导致部署困难的问题,提出一种基于改进YOLOv5s的目标检测算法YOLOv5s-PBW。采用改进的PB-FPN特征融合结构,在不影响检测精度的情况下,降低模型的复杂度;引入双层路由注意力机制(BRA),关注关键信息,提高对小目标特征的提取能力;使用Wise-IoU边框损失函数,专注于训练普通质量的锚框,提高模型的泛化能力。实验结果表明,改进后的模型相比原始YOLOv5s算法,参数量减少了62%,权重文件减少了61%,mAP@0.5提高了1.2%,适合无人水面船的漂浮垃圾实时检测。 展开更多
关键词 深度学习 目标检测 YOLOv5s 漂浮垃圾 特征融合 双层路由注意力机制 损失函数
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模糊离散事件系统在信息服务系统中的应用 被引量:2
16
作者 张颖 邵世煌 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第11期1901-1906,共6页
用模糊离散事件系统(FDES)从离散事件的角度去描述一类包含所谓“具有确定性的不确定/模糊”问题、与人的主观观察/判断密切相关的复杂系统.将信息服务系统分为若干个自主智能实体———Agent,提出了Agent服务状态的概念.根据信息服务... 用模糊离散事件系统(FDES)从离散事件的角度去描述一类包含所谓“具有确定性的不确定/模糊”问题、与人的主观观察/判断密切相关的复杂系统.将信息服务系统分为若干个自主智能实体———Agent,提出了Agent服务状态的概念.根据信息服务过程中的一些辅助观测量,评判Agent系统当前的服务状态,用基于规则的FDES去描述各种服务状态之间的转化行为,并构造FDES监督控制器,使Agent的服务状态始终得到有效调控,起到了合理利用有限资源、保持负载平衡、防止请求任务阻塞等作用,提升了Agent的服务状态品质.通过在纺织行业信息服务平台中的应用,证明了该方法的有效性. 展开更多
关键词 模糊离散事件系统 信息服务系统 模糊规则 监督控制
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IRS-D2D混合通信车联网场景下的资源优化策略 被引量:1
17
作者 吴微 徐涴砯 《计算机应用研究》 北大核心 2025年第2期560-565,共6页
针对城市道路车联网存在视距链路阻塞和资源有限等问题,提出一种基于混合通信车联网场景下的智能反射面(IRS)辅助的资源优化策略。该方案构建了IRS辅助的车联网系统,并在该系统中使用D2D技术增加距离基站较远车辆的数据传输能力。为了... 针对城市道路车联网存在视距链路阻塞和资源有限等问题,提出一种基于混合通信车联网场景下的智能反射面(IRS)辅助的资源优化策略。该方案构建了IRS辅助的车联网系统,并在该系统中使用D2D技术增加距离基站较远车辆的数据传输能力。为了提升系统的频谱效率,在该系统中引入认知无线电技术(CR),将D2D用户下垫式地接入基站用户信道,在不超过基站用户预设干扰门限的情况下传输数据。针对所构建的IRS-D2D混合通信车联网系统模型,提出基于系统和速率最大化的有限资源优化分配问题。在满足用户通信服务质量的条件下,通过联合优化功率分配、IRS相移和频谱资源分配的方法,实现系统和速率的最大化。由于提出的优化问题是一个多变量的混合整数非凸问题,难以在多项式时间内求得最优值,故采用两阶段联合分配方案。具体地,在第一阶段,联合优化功率分配和IRS相移,通过松弛变量法得到局部最优解。在第二阶段,使用交替优化算法进行频谱资源分配。仿真结果表明,IRS辅助车联网的资源优化策略提升了系统的和速率和频谱效率,所提资源分配方案优于现有方案。由此IRS-D2D的通信技术可以应用在车联网中。 展开更多
关键词 智能反射面 车联网 D2D 认知无线电 资源分配
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基于原子范数的水声跳频信号参数估计
18
作者 卢以纯 徐明 《计算机工程》 北大核心 2025年第3期155-161,共7页
为了有效估计在水声信道多径效应影响下的跳频信号,针对现有对跳频信号进行稀疏表示时存在的基不匹配问题,提出一种基于原子范数的水声跳频信号参数估计算法。首先考虑到信号经过水声信道所受的影响,对水声跳频信号进行数学建模时时间... 为了有效估计在水声信道多径效应影响下的跳频信号,针对现有对跳频信号进行稀疏表示时存在的基不匹配问题,提出一种基于原子范数的水声跳频信号参数估计算法。首先考虑到信号经过水声信道所受的影响,对水声跳频信号进行数学建模时时间变量上会多一个时延,之后按照采样频率对信号进行离散化表示,然后定义原子集合并将水声跳频信号频率估计问题转化为原子范数最小化问题。通过凸公式的强对偶性证明目标位置可以通过求解原问题的对偶问题得到,接着进一步将问题转化为一个对偶问题,通过交替方向乘子法(ADMM)计算出对偶多项式在单位圆上模的值为1的点,进而完成对信号支撑集的估计。最后对每段信号频率分量的个数进行分析,估计出含有跳变点的分段信号,再通过对分段信号进行处理,精确估计出跳变时刻。仿真结果表明,该算法采用无网格压缩感知理论,能够有效地避免基不匹配问题,与现有算法相比,使用该算法估计水声跳频信号的参数具有更高的估计精度。 展开更多
关键词 水声跳频信号 参数估计 原子范数 无网格压缩感知 多径效应
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基于非理想信道状态信息的最小化均方误差非线性收发机设计 被引量:1
19
作者 耿烜 何迪 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第11期1806-1810,1815,共6页
在多输入多输出系统中,当收发端已知非理想信道状态信息时,提出了一种基于最小化均方误差准则的非线性收发机设计方法,其结构基于汤姆林森-哈拉希玛预编码(THP).首先研究了收发信号的均方误差表达式,并将其转换为预编码矩阵的函数;然后... 在多输入多输出系统中,当收发端已知非理想信道状态信息时,提出了一种基于最小化均方误差准则的非线性收发机设计方法,其结构基于汤姆林森-哈拉希玛预编码(THP).首先研究了收发信号的均方误差表达式,并将其转换为预编码矩阵的函数;然后,通过最优化及矩阵论方法最小化均方误差的下界,求解最优预编码矩阵以及下界的闭式解,进而获得整个非线性收发机矩阵.仿真结果表明,该方法性能优于现有的线性收发机设计和经典的THP收发机设计. 展开更多
关键词 非线性收发机 非理想信道状态信息 最小化均方误差 空间相关
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大学生获得生命意义感的方法与途径 被引量:7
20
作者 马莹 《学校党建与思想教育》 北大核心 2010年第2期72-73,共2页
获得生命意义感是大学生克服空虚感的有效途径,本文分析了大学生群体产生空虚感的内因和外因,并提出大学生可以通过创造、体验和态度的选择来获得生命意义感。
关键词 生命意义感 方法 途径
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