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基于加权L1范数最小化算法的地震数据重建方法研究
被引量:
1
1
作者
梁爽
武召祺
彭清
《科学技术创新》
2022年第26期38-41,共4页
在地震勘探过程中,往往会因为某些不可抗拒的因素而造成地震数据不规则缺失,这将严重影响后续工作的处理,因此需要对缺失的地震数据进行重建。依据地震数据有效波具有连续性的特点,可采用加权L1范数最小化算法对缺失数据进行重建。实验...
在地震勘探过程中,往往会因为某些不可抗拒的因素而造成地震数据不规则缺失,这将严重影响后续工作的处理,因此需要对缺失的地震数据进行重建。依据地震数据有效波具有连续性的特点,可采用加权L1范数最小化算法对缺失数据进行重建。实验结果表明:加权L1范数最小化算法具有重建精度高,抗噪声能力强的特点,对于工业生产极具应用价值。
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关键词
地震数据重建
加权l1范数最小化
算法
标准
l
1
范数
最小
化
算法
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职称材料
自适应环境变化的RSS室内定位方法
被引量:
9
2
作者
王婷婷
柯炜
孙超
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2014年第10期210-217,共8页
根据定位问题的天然稀疏性,提出一种基于两步字典学习的定位方法,依据测量值动态调整字典,使稀疏模型能够自适应RSS的变化。同时提出一种改进的加权l1范数稀疏重构算法,提高低信噪比情况下的重构精度。实验结果表明该方法可以在目标数...
根据定位问题的天然稀疏性,提出一种基于两步字典学习的定位方法,依据测量值动态调整字典,使稀疏模型能够自适应RSS的变化。同时提出一种改进的加权l1范数稀疏重构算法,提高低信噪比情况下的重构精度。实验结果表明该方法可以在目标数量未知的情况下实现多目标定位,并具有较强的抗噪声能力。
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关键词
室内定位
字典学习
压缩感知
加权l1范数最小化
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职称材料
压缩波束形成声源识别的改进研究
被引量:
4
3
作者
张晋源
杨洋
褚志刚
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2019年第1期195-199,共5页
凭借空间分辨率高、旁瓣衰减能力强等优势,压缩波束形成声源识别算法备受关注。传统方法直接最小化声源分布向量的l_1范数,重构声源分布与真实声源分布之间存在一定偏差,声源无法被直接准确量化。为改善该问题,给出迭代重加权l_1范数最...
凭借空间分辨率高、旁瓣衰减能力强等优势,压缩波束形成声源识别算法备受关注。传统方法直接最小化声源分布向量的l_1范数,重构声源分布与真实声源分布之间存在一定偏差,声源无法被直接准确量化。为改善该问题,给出迭代重加权l_1范数最小化方法,其迭代求解声源分布,且每次迭代中对声源分布向量进行加权。仿真及试验结果均证明:所给方法能有效降低传统方法的重构偏差,能直接用主瓣峰值准确量化声源强度,且空间分辨率更高、旁瓣衰减能力更强。
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关键词
声源识别
压缩波束形成
改进
迭代重
加权l1范数最小化
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职称材料
动态压缩感知波达方向跟踪算法
被引量:
2
4
作者
单泽彪
刘小松
+2 位作者
史红伟
王春阳
石要武
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第6期1938-1944,共7页
针对现有动态目标波达方向(DOA)跟踪方法在单快拍条件下估计精度较低甚至失效的问题,提出了一种基于动态压缩感知的DOA跟踪算法。首先,通过前一跟踪时刻所得到的先验DOA稀疏信息,获得当前跟踪时刻信号向量中各位置非零元素的分布概率,...
针对现有动态目标波达方向(DOA)跟踪方法在单快拍条件下估计精度较低甚至失效的问题,提出了一种基于动态压缩感知的DOA跟踪算法。首先,通过前一跟踪时刻所得到的先验DOA稀疏信息,获得当前跟踪时刻信号向量中各位置非零元素的分布概率,继而建立起动态DOA的稀疏概率模型。然后,采用加权l1范数最小化方法重构出当前跟踪时刻的信号向量,从而确定非零元素的位置,获得DOA的实时估计值,最终实现运动目标的动态DOA跟踪。本文算法可以在单快拍条件下实现对动态目标DOA的良好跟踪,并且在相同条件下具有比粒子滤波算法更好的跟踪性能。最后,通过仿真试验对所提算法进行了有效性验证。
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关键词
信息处理技术
波达方向跟踪
动态压缩感知
稀疏概率模型
加权l1范数最小化
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职称材料
题名
基于加权L1范数最小化算法的地震数据重建方法研究
被引量:
1
1
作者
梁爽
武召祺
彭清
机构
东华理工大学
出处
《科学技术创新》
2022年第26期38-41,共4页
基金
东华理工大学研究生创新基金(YC2021-S622)。
文摘
在地震勘探过程中,往往会因为某些不可抗拒的因素而造成地震数据不规则缺失,这将严重影响后续工作的处理,因此需要对缺失的地震数据进行重建。依据地震数据有效波具有连续性的特点,可采用加权L1范数最小化算法对缺失数据进行重建。实验结果表明:加权L1范数最小化算法具有重建精度高,抗噪声能力强的特点,对于工业生产极具应用价值。
关键词
地震数据重建
加权l1范数最小化
算法
标准
l
1
范数
最小
化
算法
Keywords
seismic data reconstruction
weighted
l
1
norm minimization a
l
gorithm
standard
l
1
norm minimization a
l
gorithm
分类号
P315.69 [天文地球—地震学]
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职称材料
题名
自适应环境变化的RSS室内定位方法
被引量:
9
2
作者
王婷婷
柯炜
孙超
机构
南京信息工程大学江苏省气象探测与信息处理重点实验室
南京师范大学江苏省光电技术重点实验室
民政部减灾和应急工程重点实验室
出处
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2014年第10期210-217,共8页
基金
国家教育部博士点基金资助项目(20133207120007)
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(61405094)
+3 种基金
江苏高校优势学科Ⅱ建设工程基金资助项目("信息与通信工程"优势学科)
江苏省高校自然科学研究面上基金资助项目(14KJB510018)
民政部减灾和应急工程重点实验室开放基金资助项目(LDRERE20120303)
气象探测与信息处理重点实验室开放基金资助项目(KDXS1301)~~
文摘
根据定位问题的天然稀疏性,提出一种基于两步字典学习的定位方法,依据测量值动态调整字典,使稀疏模型能够自适应RSS的变化。同时提出一种改进的加权l1范数稀疏重构算法,提高低信噪比情况下的重构精度。实验结果表明该方法可以在目标数量未知的情况下实现多目标定位,并具有较强的抗噪声能力。
关键词
室内定位
字典学习
压缩感知
加权l1范数最小化
Keywords
indoor
l
oca
l
ization
dictionary
l
earning (D
l
)
compressive sensing
weighted
l
l
norm minimization
分类号
TN301 [电子电信—物理电子学]
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职称材料
题名
压缩波束形成声源识别的改进研究
被引量:
4
3
作者
张晋源
杨洋
褚志刚
机构
重庆工业职业技术学院车辆工程学院
重庆大学汽车工程学院
出处
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2019年第1期195-199,共5页
基金
国家自然科学基金(11704040)
重庆工业职业技术学院科研项目(GZY201506-ZK)
+2 种基金
重庆市教委科学技术研究项目(KJ1603012
KJI503105)
中央高校基础研究基金(106112017CDJQJ338810)
文摘
凭借空间分辨率高、旁瓣衰减能力强等优势,压缩波束形成声源识别算法备受关注。传统方法直接最小化声源分布向量的l_1范数,重构声源分布与真实声源分布之间存在一定偏差,声源无法被直接准确量化。为改善该问题,给出迭代重加权l_1范数最小化方法,其迭代求解声源分布,且每次迭代中对声源分布向量进行加权。仿真及试验结果均证明:所给方法能有效降低传统方法的重构偏差,能直接用主瓣峰值准确量化声源强度,且空间分辨率更高、旁瓣衰减能力更强。
关键词
声源识别
压缩波束形成
改进
迭代重
加权l1范数最小化
Keywords
acoustic source identification
compressive beamforming
improvement
iterative reweighted
l
-norm minimization
分类号
TB52 [理学—声学]
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职称材料
题名
动态压缩感知波达方向跟踪算法
被引量:
2
4
作者
单泽彪
刘小松
史红伟
王春阳
石要武
机构
长春理工大学电子信息工程学院
吉林大学通信工程学院
西安工业大学西北兵器工业研究院
出处
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第6期1938-1944,共7页
基金
国防基础科研计划项目(JCKY-2016411C006)
国家自然科学基金项目(61571462)
长春理工大学青年科学基金项目(XQNJJ-2017-12)
文摘
针对现有动态目标波达方向(DOA)跟踪方法在单快拍条件下估计精度较低甚至失效的问题,提出了一种基于动态压缩感知的DOA跟踪算法。首先,通过前一跟踪时刻所得到的先验DOA稀疏信息,获得当前跟踪时刻信号向量中各位置非零元素的分布概率,继而建立起动态DOA的稀疏概率模型。然后,采用加权l1范数最小化方法重构出当前跟踪时刻的信号向量,从而确定非零元素的位置,获得DOA的实时估计值,最终实现运动目标的动态DOA跟踪。本文算法可以在单快拍条件下实现对动态目标DOA的良好跟踪,并且在相同条件下具有比粒子滤波算法更好的跟踪性能。最后,通过仿真试验对所提算法进行了有效性验证。
关键词
信息处理技术
波达方向跟踪
动态压缩感知
稀疏概率模型
加权l1范数最小化
Keywords
information processing techno
l
ogy
direction of arriva
l
(DOA)tracking
dynamic compressed sensing
sparsity probabi
l
ity mode
l
weighted
l
1
minimization
分类号
TN911 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于加权L1范数最小化算法的地震数据重建方法研究
梁爽
武召祺
彭清
《科学技术创新》
2022
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
自适应环境变化的RSS室内定位方法
王婷婷
柯炜
孙超
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2014
9
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
压缩波束形成声源识别的改进研究
张晋源
杨洋
褚志刚
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2019
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
动态压缩感知波达方向跟踪算法
单泽彪
刘小松
史红伟
王春阳
石要武
《吉林大学学报(工学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
2
在线阅读
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职称材料
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