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基于修正最大似然估计的距离扩展目标检测器
被引量:
3
1
作者
简涛
黄晓冬
+1 位作者
王捷
何友
《武汉大学学报(信息科学版)》
EI
CSCD
北大核心
2016年第6期791-796,共6页
在球不变随机向量的非高斯背景下,针对估计协方差矩阵可能奇异的情况,研究了距离扩展目标的自适应检测方法。首先,推导了非高斯背景下未知协方差矩阵和目标散射点幅度的修正最大似然(maximum likelihood,ML)估计;然后,基于纹理分量的近...
在球不变随机向量的非高斯背景下,针对估计协方差矩阵可能奇异的情况,研究了距离扩展目标的自适应检测方法。首先,推导了非高斯背景下未知协方差矩阵和目标散射点幅度的修正最大似然(maximum likelihood,ML)估计;然后,基于纹理分量的近似ML估计,建立了自适应检测器(adaptively modified generalized likelihood ratio test,AMGLRT)。仿真结果表明,AMGLRT在目标散射点能量均匀分布时检测性能最佳,随着杂波尖峰的减小或阵元数的增加,AMGLRT的检测性能有所改善;且其对不同杂波相关性表现出很好的鲁棒性。另外,AMGLRT的检测性能优于已有的M/K检测器,且这种性能优势随着散射点个数的增加而增大。
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关键词
修正最大似然估计
距离扩展目标检测
奇异矩阵
球不变随机向量
原文传递
任意概率密度信号的盲分离
被引量:
2
2
作者
丁铎
贾永强
王映民
《微计算机信息》
北大核心
2005年第10X期165-166,共2页
独立分量分析(ICA)是一种把多维随机矢量转换为尽可能统计独立的分量的统计方法,被广泛用于非高斯信号处理领域。本文给出了一种基于峰度的盲源分离(BSS)算法,也可看作是最大似然方法的扩展,解决了最大似然方法限制过多的缺陷,且与用Co...
独立分量分析(ICA)是一种把多维随机矢量转换为尽可能统计独立的分量的统计方法,被广泛用于非高斯信号处理领域。本文给出了一种基于峰度的盲源分离(BSS)算法,也可看作是最大似然方法的扩展,解决了最大似然方法限制过多的缺陷,且与用Comon的方法求解Givens矩阵相比,结构清晰、实现简单。仿真证明了算法的有效性。
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关键词
ICA
盲源分离
最大似然
扩展最大似然Givens矩阵
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职称材料
题名
基于修正最大似然估计的距离扩展目标检测器
被引量:
3
1
作者
简涛
黄晓冬
王捷
何友
机构
西安电子科技大学雷达信号处理国家重点实验室
海军航空工程学院信息融合研究所
出处
《武汉大学学报(信息科学版)》
EI
CSCD
北大核心
2016年第6期791-796,共6页
基金
国家自然科学基金(61102166
61471379)
+2 种基金
中国博士后科学基金(2013M540733
2014T70904)
山东省优秀中青年科学家科研奖励基金(BS2013DX003)~~
文摘
在球不变随机向量的非高斯背景下,针对估计协方差矩阵可能奇异的情况,研究了距离扩展目标的自适应检测方法。首先,推导了非高斯背景下未知协方差矩阵和目标散射点幅度的修正最大似然(maximum likelihood,ML)估计;然后,基于纹理分量的近似ML估计,建立了自适应检测器(adaptively modified generalized likelihood ratio test,AMGLRT)。仿真结果表明,AMGLRT在目标散射点能量均匀分布时检测性能最佳,随着杂波尖峰的减小或阵元数的增加,AMGLRT的检测性能有所改善;且其对不同杂波相关性表现出很好的鲁棒性。另外,AMGLRT的检测性能优于已有的M/K检测器,且这种性能优势随着散射点个数的增加而增大。
关键词
修正最大似然估计
距离扩展目标检测
奇异矩阵
球不变随机向量
Keywords
modified maximum likelihood estimation
range-spread target detection
singular matrix
spherical invariant random vector
分类号
TN957.51 [电子电信—信号与信息处理]
原文传递
题名
任意概率密度信号的盲分离
被引量:
2
2
作者
丁铎
贾永强
王映民
机构
河南郑州解放军信息工程大学信息工程学院
出处
《微计算机信息》
北大核心
2005年第10X期165-166,共2页
基金
国家自然科学基金60172029
文摘
独立分量分析(ICA)是一种把多维随机矢量转换为尽可能统计独立的分量的统计方法,被广泛用于非高斯信号处理领域。本文给出了一种基于峰度的盲源分离(BSS)算法,也可看作是最大似然方法的扩展,解决了最大似然方法限制过多的缺陷,且与用Comon的方法求解Givens矩阵相比,结构清晰、实现简单。仿真证明了算法的有效性。
关键词
ICA
盲源分离
最大似然
扩展最大似然Givens矩阵
Keywords
ICA, Blind Source Separation (BSS), Maximum Likelihood (ML), Extended Maximum Likelihood (EML),Givens Matrix
分类号
TP1 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于修正最大似然估计的距离扩展目标检测器
简涛
黄晓冬
王捷
何友
《武汉大学学报(信息科学版)》
EI
CSCD
北大核心
2016
3
原文传递
2
任意概率密度信号的盲分离
丁铎
贾永强
王映民
《微计算机信息》
北大核心
2005
2
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职称材料
已选择
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