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分块稀疏信号1-bit压缩感知重建方法
被引量:
4
1
作者
丰卉
孙彪
马书根
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第18期13-21,共9页
1-bit压缩感知理论指出:对稀疏信号进行少量线性投影并对投影信号进行1-bit量化,该1-bit信号包含足够的信息,从而能对原始信号进行高精度重建.然而,当信号难以进行稀疏表达时,传统1-bit压缩感知算法无法精确重建原始信号.前期研究表明,...
1-bit压缩感知理论指出:对稀疏信号进行少量线性投影并对投影信号进行1-bit量化,该1-bit信号包含足够的信息,从而能对原始信号进行高精度重建.然而,当信号难以进行稀疏表达时,传统1-bit压缩感知算法无法精确重建原始信号.前期研究表明,分块稀疏模型作为一种特殊的结构型稀疏模型,对于难以用传统稀疏模型进行表达的信号具有较好的表达作用.本文提出了一种针对分块稀疏信号的1-bit压缩感知重建方法,该方法利用分块稀疏的统计特性对信号进行数学建模,通过变分贝叶斯推断方法进行信号重建并在光电容积脉搏波(photoplethysmography)信号上进行了实验验证.实验结果表明,与现有1-bit压缩感知重建方法相比,本文方法重建精度更高,且收敛速度更快.
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关键词
1-bit压缩感知
变分贝叶斯推断
分块稀疏
下载PDF
职称材料
题名
分块稀疏信号1-bit压缩感知重建方法
被引量:
4
1
作者
丰卉
孙彪
马书根
机构
天津大学电气自动化与信息工程学院
立命馆大学机器人系
出处
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第18期13-21,共9页
基金
国家自然科学基金(批准号:61401303
51578189)资助的课题~~
文摘
1-bit压缩感知理论指出:对稀疏信号进行少量线性投影并对投影信号进行1-bit量化,该1-bit信号包含足够的信息,从而能对原始信号进行高精度重建.然而,当信号难以进行稀疏表达时,传统1-bit压缩感知算法无法精确重建原始信号.前期研究表明,分块稀疏模型作为一种特殊的结构型稀疏模型,对于难以用传统稀疏模型进行表达的信号具有较好的表达作用.本文提出了一种针对分块稀疏信号的1-bit压缩感知重建方法,该方法利用分块稀疏的统计特性对信号进行数学建模,通过变分贝叶斯推断方法进行信号重建并在光电容积脉搏波(photoplethysmography)信号上进行了实验验证.实验结果表明,与现有1-bit压缩感知重建方法相比,本文方法重建精度更高,且收敛速度更快.
关键词
1-bit压缩感知
变分贝叶斯推断
分块稀疏
Keywords
one-bit compressed sensing
variational Bayesian inference
block sparse
分类号
TN911.7 [电子电信—通信与信息系统]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
分块稀疏信号1-bit压缩感知重建方法
丰卉
孙彪
马书根
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
4
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职称材料
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