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频分MIMO雷达分解迭代稳健自适应波束形成算法 被引量:1
1
作者 李星星 向龙 +2 位作者 熊智敏 王党卫 马晓岩 《信号处理》 CSCD 北大核心 2018年第6期631-640,共10页
频率分集雷达因其独特的距离依赖波束特性而受到广泛关注。针对频率分集雷达稳健波束形成问题,本文建立了二维频分子孔径MIMO(FDS-MIMO)雷达阵列信号模型,理论导出了基于等效载频的权向量分解解析解,提出了一种分解迭代的稳健自适应波... 频率分集雷达因其独特的距离依赖波束特性而受到广泛关注。针对频率分集雷达稳健波束形成问题,本文建立了二维频分子孔径MIMO(FDS-MIMO)雷达阵列信号模型,理论导出了基于等效载频的权向量分解解析解,提出了一种分解迭代的稳健自适应波束形成算法。为解决距离依赖波束栅瓣导致的周期性输出信干噪比(SINR)损失的问题,进一步提出了一种沿平面阵两方向互质的频率偏置方案。仿真结果表明,与传统算法相比在导向矢量存在失配的情况下,本文所提方法能够有效抑制输出SINR周期性损失,且具有计算复杂度低,训练样本需求少,抗导向误差失配稳健性强等优点。 展开更多
关键词 频率分集 多输入多输出雷达 距离依赖波束 干扰抑制 分解迭代 互质频偏
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垂直阵简正波分解迭代算法的性能分析
2
作者 郭圣明 马力 《声学技术》 CSCD 1999年第A11期63-64,共2页
关键词 简正波 分解迭代算法 声场 垂直阵
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Poisson-Nernst-Planck方程算子分解迭代法的后验误差估计
3
作者 沈德培 阳莺 《桂林电子科技大学学报》 2015年第6期503-507,共5页
为了运用广义自适应算法求解Poisson-Nernst-Planck(PNP)方程及Nernst-Planck(NP)方程,分别针对PNP方程和NP方程的有限元离散形式,采用算子分解迭代法将误差分解为解析迭代误差和数值误差,并给出数值误差的一类后验误差估计。
关键词 Poisson-Nernst-Planck方程 Nernst-Planck方程 算子分解迭代 数值误差 后验误差估计
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迭代奇异值方法在机械结构模态分离重构中的应用
4
作者 罗治军 田桂 阎绍泽 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第2期210-217,共8页
通过时频分解技术,将复杂的多模态信号分解成单模态成分,从而可以采用比较简单可靠的单模态识别方法对机械结构复杂模态信号进行参数辨识。经验小波变换(EWT)算法能有效解决模态分离问题,一些改进型EWT算法能有效克服噪声干扰,但是在模... 通过时频分解技术,将复杂的多模态信号分解成单模态成分,从而可以采用比较简单可靠的单模态识别方法对机械结构复杂模态信号进行参数辨识。经验小波变换(EWT)算法能有效解决模态分离问题,一些改进型EWT算法能有效克服噪声干扰,但是在模态重构时,滤波器彼此重叠、临近模态互相干扰,会不可避免地出现重构模态失真。本文针对模态分离重构问题展开研究,分析了EWT算法在模态分离重构中面临的重构失真问题,提出了基于迭代截断奇异值分解(ITSVD)方法的改进算法,并在仿真信号和含结合面机械结构模型振动响应信号上进行了应用。结果表明,所提ITSVD⁃EWT算法能够更好地实现机械结构模态分离重构。 展开更多
关键词 参数辨识 经验模态分解 机械结构 经验小波变换 截断奇异值分解
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一种迭代的小光斑LiDAR波形分解方法 被引量:27
5
作者 赖旭东 秦楠楠 +2 位作者 韩晓爽 王俊宏 侯文广 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2013年第4期319-324,共6页
针对传统LiDAR波形数据分解方法受噪声影响严重、对复杂重叠及微弱回波分解能力不足的缺点,提出了一种新波形分解方法.通过计算滤波前后波形的幅值变化,估计波形的随机与背景噪声;采用逐层剥离的策略,从原始波形数据中不断分解出波形分... 针对传统LiDAR波形数据分解方法受噪声影响严重、对复杂重叠及微弱回波分解能力不足的缺点,提出了一种新波形分解方法.通过计算滤波前后波形的幅值变化,估计波形的随机与背景噪声;采用逐层剥离的策略,从原始波形数据中不断分解出波形分量,直到剩余波形中最大峰值小于一定的阈值;利用L-BFGS算法优化初始参数,获得波形分量参数的最优解;最后对位置过近的波形分量进行合并.该方法计算速度快,探测微弱回波能力强,显著提高分解后点云的密度与精度.对大量LiDAR波形数据进行了分解,验证了其有效性. 展开更多
关键词 LIDAR 波形数据 分解 LM算法 L-BFGS算法 高斯分解
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高光谱端元自动提取的迭代分解方法 被引量:17
6
作者 吴波 张良培 李平湘 《遥感学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第3期286-293,共8页
混合像元线性分解技术是进行高光谱影像处理的常用方法,应用这种方法的一个主要问题是难以有效、自动地确定影像的端元光谱。利用非监督的方法快速自动提取高光谱遥感图像的端元光谱是解决这个问题的主要技术手段。根据迭代误差分析思路... 混合像元线性分解技术是进行高光谱影像处理的常用方法,应用这种方法的一个主要问题是难以有效、自动地确定影像的端元光谱。利用非监督的方法快速自动提取高光谱遥感图像的端元光谱是解决这个问题的主要技术手段。根据迭代误差分析思路,通过对线性混合像元模型分解的误差传播分析后,得到了端元选择的约束条件。结合端元存在的空间信息,自动提取出端元光谱并进行了混合像元分解。利用不同地区、不同传感器的高光谱数据实例测试了该文的方法,分析和讨论了选择迭代初始值与参数阈值的敏感性问题。研究结果表明此方法可以自动提取端元光谱,并且精度较高。 展开更多
关键词 端元自动提取 混合像元 分解
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端元光谱自动提取的总体最小二乘迭代分解 被引量:7
7
作者 吴波 汪小钦 张良培 《武汉大学学报(信息科学版)》 EI CSCD 北大核心 2008年第5期457-460,468,共5页
根据总体最小二乘(total least squares,TLS)模型理论,提出了一种影像端元光谱可受噪声污染的混合光谱线性扩展模型,并实现了该模型的端元光谱自动迭代提取以及混合像元的限定性分解。实验结果表明,扩展的混合像元分解模型明显... 根据总体最小二乘(total least squares,TLS)模型理论,提出了一种影像端元光谱可受噪声污染的混合光谱线性扩展模型,并实现了该模型的端元光谱自动迭代提取以及混合像元的限定性分解。实验结果表明,扩展的混合像元分解模型明显优于传统的最小二乘分解模型,总体精度大约提高了10%~20%。 展开更多
关键词 总体最小二乘 混合像元 端元光谱 分解
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快速迭代滤波分解方法在轴承故障诊断中的应用 被引量:2
8
作者 杨娜 刘晔 +2 位作者 徐元博 汪友明 武昆 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2021年第5期47-54,共8页
轴承故障信号通常是非线性和非平稳的。此外,这种信号非常微弱,容易被不可避免的背景噪声和振动干扰所掩盖。针对该种信号,模态分解方法已经被证实是一种可靠的处理方法。因此,将一种快速迭代滤波分解方法应用到轴承故障检测当中。快速... 轴承故障信号通常是非线性和非平稳的。此外,这种信号非常微弱,容易被不可避免的背景噪声和振动干扰所掩盖。针对该种信号,模态分解方法已经被证实是一种可靠的处理方法。因此,将一种快速迭代滤波分解方法应用到轴承故障检测当中。快速迭代滤波分解方法在抑制模态混合和抗噪方面表现出色。与其他模态分解技术不同,快速迭代滤波分解方法具有超高的计算效率,因此可以明显提高计算速度。通过仿真信号和实际信号验证了该方法的有效性和优越性。 展开更多
关键词 轴承故障诊断 模态分解方法 快速滤波分解
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基于迭代QR分解的MMSE V-BLAST算法 被引量:1
9
作者 王赟 汪晋宽 +1 位作者 宋昕 解志斌 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第1期65-68,共4页
针对采用最小均方误差(minimum mean square error,MMSE)检测算法在MIMO系统接收端进行检测时,需要进行大量伪逆运算导致检测复杂度增加的问题,提出了用一种基于迭代QR分解的MMSE V-BLAST算法,避免了伪逆运算,有效地降低了检测算法的复... 针对采用最小均方误差(minimum mean square error,MMSE)检测算法在MIMO系统接收端进行检测时,需要进行大量伪逆运算导致检测复杂度增加的问题,提出了用一种基于迭代QR分解的MMSE V-BLAST算法,避免了伪逆运算,有效地降低了检测算法的复杂度,使系统检测性能得到了明显改善.在多散射物无线通信环境下进行仿真实验,结果表明,与传统的算法相比,提案算法在保证相同信噪比,误码率没有显著变化的前提下,系统检测复杂度明显改善.理论分析证明,系统中有效天线数目越多,所提出的算法优越性越明显. 展开更多
关键词 MMSE V-BLAST 误码率 QR分解 系统复杂度
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一类边界混合变分不等式的迭代分解方法
10
作者 王希营 丁睿 丁方允 《兰州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2003年第6期16-20,共5页
针对摩擦问题中具不可微泛函项的非线性混合边界变分不等式构造了迭代分解方法 ,讨论了收敛性分析及误差估计 .首先采用正则化方法将原问题变成可微的边界变分不等式 ;其次将问题分解成两个迭代形式的凸泛函极值问题 ,利用标准凸极值问... 针对摩擦问题中具不可微泛函项的非线性混合边界变分不等式构造了迭代分解方法 ,讨论了收敛性分析及误差估计 .首先采用正则化方法将原问题变成可微的边界变分不等式 ;其次将问题分解成两个迭代形式的凸泛函极值问题 ,利用标准凸极值问题方法可以求解 ;最后给出了近似解。 展开更多
关键词 边界混合变分不等式 摩擦问题 分解
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关于并行迭代区域分解算法收敛性的注记 被引量:1
11
作者 王寿城 《应用数学》 CSCD 北大核心 2001年第4期17-20,共4页
本文给出在范数‖·‖下的收敛估计 ,以及相应的最优松驰因子 ,还讨论了这两种收敛性之间的关系 .
关键词 区域分解 离散M-Q法 Richardson法 并行区域分解 最优松驰因子 范数 收敛性 椭圆型方程 边值问题
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基于迭代的集总经验模式分解算法的齿轮箱故障特征提取 被引量:1
12
作者 姜军生 林近山 《机械传动》 CSCD 北大核心 2011年第12期73-75,79,共4页
针对集总经验模式分解方法(Ensemble Empirical Mode Decomposition,EEMD)在实际应用中存在的盲目添加白噪声的问题,提出了一种迭代的集总经验模式分解方法(Iterative Ensemble EmpiricalMode Decomposition,IEEMD)。首先介绍了IEEMD方... 针对集总经验模式分解方法(Ensemble Empirical Mode Decomposition,EEMD)在实际应用中存在的盲目添加白噪声的问题,提出了一种迭代的集总经验模式分解方法(Iterative Ensemble EmpiricalMode Decomposition,IEEMD)。首先介绍了IEEMD方法,然后将EEMD方法与IEEMD方法用于实际齿轮箱故障信号的特征提取。结果表明,与EEMD方法相比,IEEMD方法可以得到更高分辨率的HHT时频谱图,可以从信号中提取更多的有用信息。说明IEEMD方法较好地克服了EEMD方法中存在的盲目添加白噪声的问题,适合于作为齿轮箱故障信号的特征提取方法。 展开更多
关键词 集总经验模式分解 的集总经验模式分解 齿轮箱 特征提取
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基于迭代加权低秩分解的遮挡人脸识别算法 被引量:5
13
作者 虞涛 童莹 曹雪虹 《计算机技术与发展》 2019年第6期42-46,共5页
针对传统低秩矩阵分解算法得出的稀疏矩阵中既包含遮挡因素和噪声因素的问题,提出基于迭代加权低秩分解的遮挡人脸识别算法。首先,利用迭代加权低秩分解算法分别提取各类训练样本中包含的遮挡和噪声因素。然后针对测试样本和训练样本遮... 针对传统低秩矩阵分解算法得出的稀疏矩阵中既包含遮挡因素和噪声因素的问题,提出基于迭代加权低秩分解的遮挡人脸识别算法。首先,利用迭代加权低秩分解算法分别提取各类训练样本中包含的遮挡和噪声因素。然后针对测试样本和训练样本遮挡情况有差异的问题,利用迭代加权低秩分解算法提取测试样本中包含遮挡所掩盖的信息。最后将每类训练样本的低秩矩阵、遮挡矩阵、噪声矩阵和测试样本中的遮挡向量构造新的联合字典,将测试样本表示为新的联合字典的稀疏线性组合,利用稀疏逼近计算残差,通过得到的系数进行分类判别。实验结果表明,基于迭代加权低秩分解的遮挡人脸识别算法在AR和ExtendedYaleB库上的识别率得到提高,相比其他方法有较好的识别结果,验证了该算法的有效性,对于遮挡情况具有很好的鲁棒性。 展开更多
关键词 加权低秩分解 稀疏表示 人脸识别 遮挡矩阵
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基于迭代QR分解的DOA估计技术 被引量:1
14
作者 杨代明 龚诚 郑世宝 《航空电子技术》 2007年第1期1-4,共4页
提出了一种基于迭代QR分解的信源到达角(DOA)估计技术。DOA估计的子空间方法主要是通过估计信号协方差矩阵的信号子空间或者噪声子空间来求出信号的DOA参数。估计这些子空间通常需要大量的计算,采用ASIC实现时其成本会非常昂贵。本文采... 提出了一种基于迭代QR分解的信源到达角(DOA)估计技术。DOA估计的子空间方法主要是通过估计信号协方差矩阵的信号子空间或者噪声子空间来求出信号的DOA参数。估计这些子空间通常需要大量的计算,采用ASIC实现时其成本会非常昂贵。本文采用迭代QR分解方法进行子空间分解,可以利用较少量的计算资源完成处理任务。仿真实验结果达到0.23毫弧度,说明该算法比较可靠有效。 展开更多
关键词 DOA估计 子空间 QR分解 幂法
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迭代—分解算法在扰乱器综合中的应用 被引量:1
15
作者 徐甫 《信息工程大学学报》 2006年第4期400-403,共4页
首先阐述了迭代—分解算法在扰乱器综合中的应用及其理论依据。然后引入了Berlekamp因式分解算法,得到了F2上多项式因式分解的完整流程,并将其应用于迭代—分解算法中,有效地提高了算法的运行速度。
关键词 -分解算法 BM算法 联接多项式 Berlekamp算法
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一种基于迭代奇异值分解的定频干扰信号消除算法 被引量:3
16
作者 黄东煜 张景润 黄文波 《自动化与信息工程》 2018年第4期39-44,共6页
采用经典的奇异值分解法难以消除旋转装置振动信号中混杂的定频干扰信号。针对大型汽轮机旋转装置运行过程中信号存在定频干扰的问题,研究一种迭代奇异值分解定频干扰消除算法,用循环迭代经典奇异值分解法逐次提取出振动信号的主分量,... 采用经典的奇异值分解法难以消除旋转装置振动信号中混杂的定频干扰信号。针对大型汽轮机旋转装置运行过程中信号存在定频干扰的问题,研究一种迭代奇异值分解定频干扰消除算法,用循环迭代经典奇异值分解法逐次提取出振动信号的主分量,对其频谱特征中的定频信号成分进行筛选并剔除。采用该方法对大型滑动轴承试验装置中采集的特征信号进行分析,结果表明:该方法能够有效抑制定频干扰信号,提高采集信号的信噪比,具有较好的工程应用价值。 展开更多
关键词 可倾瓦滑动轴承 定频干扰 奇异值分解
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一种基于迭代分解的增量流形学习算法
17
作者 谈超 吉根林 《南京师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第1期14-20,共7页
流形学习可以用于发现大型高维数据集的内在结构,并给出理解该数据集的潜在方式,已被视为一种有效的非线性降维方法 .近年来,新数据点不断地从数据流中产生,将改变已有数据点及其邻域点的坐标,传统流形学习算法不能有效地用于寻找高维... 流形学习可以用于发现大型高维数据集的内在结构,并给出理解该数据集的潜在方式,已被视为一种有效的非线性降维方法 .近年来,新数据点不断地从数据流中产生,将改变已有数据点及其邻域点的坐标,传统流形学习算法不能有效地用于寻找高维数据流的内在信息.为了解决该问题,本文提出了一种基于迭代分解的增量流形学习算法IMLID(Incremental Manifold Learning Algorithm Based on Iterative Decomposition),可以检测到数据流形中的逐步变化,校准逐渐变化中的流形,可提高在取样于真实世界的特征集上分类效果的精确率,利用真实数据集进行实验验证,结果表明本文提出的算法是有效的,与其他相关算法相比,其性能具有优势,在模式识别、生物信息等领域具有应用价值. 展开更多
关键词 流形学习 分解 增量流形学习
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MIMO-OFDM系统中基于QR分解的新型迭代检测算法
18
作者 龚兵 邓飞其 《电子技术应用》 北大核心 2009年第12期109-112,共4页
结合QR分解的迭代检测算法与连续干扰消除思想提出了一种新型的QR迭代检测算法。该算法充分利用最后检测层分集增益最高、性能最优的特点,在每一次QR分解之后,仅保留最后检测层的判决,在接收信号中消除已判决信号的干扰,并将信道矩阵中... 结合QR分解的迭代检测算法与连续干扰消除思想提出了一种新型的QR迭代检测算法。该算法充分利用最后检测层分集增益最高、性能最优的特点,在每一次QR分解之后,仅保留最后检测层的判决,在接收信号中消除已判决信号的干扰,并将信道矩阵中已判决信号的列删除,降低信道矩阵列的维数后,进行下一次QR分解,直到所有层的信号都检测出来。分析表明,新型QR迭代检测算法复杂度大约为连续干扰消除算法的1/8,约为传统迭代检测算法的1/2。仿真试验表明,对称系统中新型QR迭代检测算法性能与传统迭代检测算法基本保持一致,都要优于连续干扰消除算法。 展开更多
关键词 多输入多输出 连续干扰消除 OR分解 复杂度
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基于多迭代变分模态分解与复合多尺度散布熵的生物组织变性识别方法 被引量:7
19
作者 胡伟鹏 邹孝 +2 位作者 刘备 赵新民 钱盛友 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第12期1856-1863,共8页
根据高强度聚焦超声(HIFU)实验中采集到的超声背散射信号的特点,采用多迭代变分模态分解(MIVMD)与复合多尺度散布熵(CMDE)对生物组织变性进行识别。首先对采集的超声背散射回波信号进行MIVMD重构,计算重构后有用信号的CMDE;并使用Gustaf... 根据高强度聚焦超声(HIFU)实验中采集到的超声背散射信号的特点,采用多迭代变分模态分解(MIVMD)与复合多尺度散布熵(CMDE)对生物组织变性进行识别。首先对采集的超声背散射回波信号进行MIVMD重构,计算重构后有用信号的CMDE;并使用Gustafson-Kessel(GK)模糊聚类得到聚类中心,根据欧式贴近度与择近原则对生物组织变性进行识别。通过对仿真信号分析发现,MIVMD重构获得信号的信噪比高于经验模态分解(EMD)与变分模态分解(VMD)重构获得的信号,MIVMD重构获得信号的均方根误差低于EMD与VMD重构获得的信号。将其应用于HIFU治疗中实际获取的超声背散射信号,计算MIVMD重构后信号的复合多尺度散布熵(CMDE),并与近似熵(ApEn)、样本熵(SE)、模糊熵(FE)比较发现,CMDE更容易区分变性组织与未变性组织。与MIVMD-ApEn-GK聚类、VMD-SE-GK聚类和MIVMD-FE-GK聚类相比,本文所提MIVMD-CMDE-GK聚类的效果更好,识别率为91.32%。 展开更多
关键词 超声背散射回波 组织损伤 变分模态分解 复合多尺度散布熵
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自适应迭代滤波在水轮发电机组振动分析中的运用 被引量:1
20
作者 黄冬松 吴道平 +1 位作者 温钦钰 赵志炉 《江西电力》 2020年第2期62-66,共5页
水轮发电机组的振动和水轮机压力脉动是衡量机组运行状态稳定性的重要指标,为了确保机组的正常运行,通常采集机组的振动信号进行识别判断。通常,水轮发电机组的振动信号为非平稳信号,并且会参杂着的噪声。针对水轮机振动信号,提出一种... 水轮发电机组的振动和水轮机压力脉动是衡量机组运行状态稳定性的重要指标,为了确保机组的正常运行,通常采集机组的振动信号进行识别判断。通常,水轮发电机组的振动信号为非平稳信号,并且会参杂着的噪声。针对水轮机振动信号,提出一种基于自适应迭代滤波分解和独立分量分析的水轮机振动信号特征提取方法,介绍其基本原理及求解步骤。先使用独立分量分析对原始信号进行分解,将背景中多余的噪声去除,接着对每个通道的信号进行自适应迭代滤波分解,计算每个模态分量的能量集中度并设定相关的边界值,将超出该值的模态分量去除,并将剩余的分量进行重构,获得除去噪声成分后的重组信号。通过对仿真信号以及实际信号的分析,该方法可以将振动信号中的噪声成分去除,并对相关物理特征进行有效的提取。最后得出结论:1)独立分量分析可将水轮机振动信号中的噪声去除,并突出特征;2)采用自适应迭代滤波分解并以能量集中度作为模态筛选指标,能够将含有少量噪声的模态提取出来,获取相关特征信号。 展开更多
关键词 水轮发电机组 振动信号 自适应滤波分解 独立分量分析 能量集中度
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