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低比特量化阵列快速无网格化DOA估计方法
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作者 夏钰 席峰 陈胜垚 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2022年第8期14-19,共6页
针对如何在低比特量化下实现高精度无网格化到达角(DOA)估计的问题,提出了一种基于原子范数最小化的快速DOA估计算法。该方法首先建立阵列接收信号低比特量化前后数据一致性的关系模型,然后采用原子范数最小化实现无网格化DOA估计,因此... 针对如何在低比特量化下实现高精度无网格化到达角(DOA)估计的问题,提出了一种基于原子范数最小化的快速DOA估计算法。该方法首先建立阵列接收信号低比特量化前后数据一致性的关系模型,然后采用原子范数最小化实现无网格化DOA估计,因此可将低比特量化下的无网格化DOA估计问题转化为求解量化数据与未量化数据的失配度和相应的原子范数联合最小化问题。为了高效求解该优化问题,该算法采用加速近端梯度技术,通过迭代地执行动量梯度下降和近端投影使得问题收敛。相比于传统基于特征子空间的算法,文中提出的算法在快拍数不足的情况下也同样适用。仿真结果表明:文中所提算法兼具估计的准确性和计算的高效性。 展开更多
关键词 无网格化波达角估计 低比特量 原子范数最小 加速近端梯度
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一种基于映射法的散乱点云Delaunay三角剖分算法 被引量:15
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作者 李凤霞 刘咏梅 +1 位作者 王晓哲 饶永辉 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2015年第3期950-953,共4页
针对直接在三维空间构建海量点云的Delaunay三角网格效率低下,提出一种新的基于映射法的Delaunay三角网格构建算法。首先提出一种基于区域增长法的点云分片方法,能够保证对分片后的点云数据进行映射而不产生重叠;然后保持空间点云之间... 针对直接在三维空间构建海量点云的Delaunay三角网格效率低下,提出一种新的基于映射法的Delaunay三角网格构建算法。首先提出一种基于区域增长法的点云分片方法,能够保证对分片后的点云数据进行映射而不产生重叠;然后保持空间点云之间的距离特性,将三维点云映射到二维平面;在二维平面内进行Delaunay三角剖分,再将结果返回到三维空间内。实验结果表明,算法能够构建质量较好的三角网格。由于该算法将点云的三角剖分转换到低维空间,通过实验结果对比本算法与其他算法效果,证明该方法能够更快地完成重构。 展开更多
关键词 点云 点云分片 无网格参数 DELAUNAY三角 三角网格
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基于移位内插互质阵列高分辨DOA估计 被引量:2
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作者 曾耀平 刘洋 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2022年第1期24-27,共4页
针对互质阵列现有算法中可估计信源数少,自由度仍低的问题。提出一种新的虚拟域波达方向(DOA)估计算法。首先,对一般互质阵列改进形成移位互质阵列,通过差集数组形成虚拟阵列,增加了阵元个数,提高了阵列自由度;其次,通过虚拟阵元内插对... 针对互质阵列现有算法中可估计信源数少,自由度仍低的问题。提出一种新的虚拟域波达方向(DOA)估计算法。首先,对一般互质阵列改进形成移位互质阵列,通过差集数组形成虚拟阵列,增加了阵元个数,提高了阵列自由度;其次,通过虚拟阵元内插对虚拟域中缺失孔洞进行填充,形成连续虚拟阵列;最后,通过最小化原子范数的设计和内插虚拟阵列协方差矩阵的重建,保证DOA估计的准确性。改进算法在提升阵列自由度的基础上,将虚拟域全部信息用于DOA估计,并且避免了预定义网格点带来的基不匹配问题,计算机仿真实验验证了算法的有效性。 展开更多
关键词 移位互质阵列 虚拟内插 无网格化 稀疏重建
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微观剩余油研究现状分析 被引量:27
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作者 闫伟超 孙建孟 《地球物理学进展》 CSCD 北大核心 2016年第5期2198-2211,共14页
微观剩余油形成机理、赋存量以及空间分布是油田评价储层不同开发阶段含油性、提高采收率的重要研究内容,由于微观剩余油尺寸较小,影响因素复杂,需要借助特殊的方法进行研究.本文从微观剩余油研究的手段入手,将微观剩余油研究分为物理... 微观剩余油形成机理、赋存量以及空间分布是油田评价储层不同开发阶段含油性、提高采收率的重要研究内容,由于微观剩余油尺寸较小,影响因素复杂,需要借助特殊的方法进行研究.本文从微观剩余油研究的手段入手,将微观剩余油研究分为物理实验技术和数值模拟方法,并探讨了各种方法的优缺点.物理实验技术主要包括传统光学技术、扫描电镜技术、激光共聚焦技术、CT技术、核磁共振成像技术;数值模拟方法主要包括基于网格化方法、无网格化方法、孔隙网络方法等.结合国内外研究现状的综合评述,对两类微观剩余油方法进行展望,指出微观剩余油研究对探勘和开发的重要性,认为CT技术、核磁共振成像技术、格子玻尔兹曼方法和孔隙网络方法是未来微观剩余油研究的主要手段. 展开更多
关键词 微观剩余油 CT技术 核磁共振成像技术 无网格化方法 孔隙网络方法
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Three dimensional efficient meshfree simulation of large deformation failure evolution in soil medium 被引量:4
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作者 WANG DongDong LI ZhuoYa +1 位作者 LI Ling WU YouCai 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS 2011年第3期573-580,共8页
An efficient Galerkin meshfree formulation for three dimensional simulation of large deformation failure evolution in soils is presented. This formulation utilizes the stabilized conforming nodal integration, where fo... An efficient Galerkin meshfree formulation for three dimensional simulation of large deformation failure evolution in soils is presented. This formulation utilizes the stabilized conforming nodal integration, where for the purpose of stability and efficiency a Lagrangian smoothing strain at nodal point is constructed and thereafter the internal energy is evaluated nodally. This formulation ensures the linear exactness, efficiency and spatial stability in a unified manner and it makes the conventional Galerkin meshfree method affordable for three dimensional simulation. The three dimensional implementation of stabilized conforming nodal integration is discussed in details. To model the failure evolution in soil medium a coupled elasto-plastic damage model is used and an objective stress integration algorithm in combination of elasto-damage predictor and plastic corrector method is employed for stress update. Two typical numerical examples are shown to demonstrate the effectiveness of the present method for modeling large deformation soil failure. 展开更多
关键词 meshfree method three dimensions stabilized conforming nodal integration failure evolution large deformation
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Simulation of hard–soft material interaction under impact loading employing the material point method
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作者 LIU Han Tao JIANG Shan +4 位作者 CHEN Zhen GAN Yong CHANG Jian Zhong WANG Yan Hua TONG Zhi Hui 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第4期763-768,共6页
Understanding the mechanisms of hard–soft material interaction under impact loading is important not only in the defense industry but also in daily life.However,traditional mesh-based spatial discretization methods t... Understanding the mechanisms of hard–soft material interaction under impact loading is important not only in the defense industry but also in daily life.However,traditional mesh-based spatial discretization methods that are time consuming owing to the need for frequent re-meshing,such as the finite element method and finite difference method,can hardly handle large deformation involving failure evolution in a multi-phase interaction environment.The objective of this research is to develop a quasi-meshless particle method based on the material point method for the model-based simulation of the hard–soft material interaction response.To demonstrate the proposed procedure,scenarios of a hard–soft material impact test are considered,where a force is applied to layers of materials and a hard bar with an initial velocity impacts a target with layers of different materials.The stress wave propagation and resulting failure evolution are simulated and compared with available data.Future research tasks are then discussed on the basis of the preliminary results. 展开更多
关键词 material point method hard--soft materials IMPACT quasi-meshless particle method
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