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双层稀疏贝叶斯学习ISAR超分辨成像算法
被引量:
1
1
作者
杨磊
夏亚波
+3 位作者
廖仙华
毛欣瑶
窦宇宸
杨桓
《系统工程与电子技术》
EI
CSCD
北大核心
2023年第5期1371-1379,共9页
传统贝叶斯成像常采用拉普拉斯分布进行成像特征表征,易使得成像结果过稀疏而容易丢失部分弱散射的结构特征,进而影响逆合成孔径雷达(inverse synthetic aperture radar,ISAR)成像精度提升。为实现高精度ISAR超分辨成像,本文采用伯努利...
传统贝叶斯成像常采用拉普拉斯分布进行成像特征表征,易使得成像结果过稀疏而容易丢失部分弱散射的结构特征,进而影响逆合成孔径雷达(inverse synthetic aperture radar,ISAR)成像精度提升。为实现高精度ISAR超分辨成像,本文采用伯努利拉普拉斯混合稀疏先验对目标统计特性进行概率建模,利用双层稀疏对目标先验进行统计约束,从而有效模拟目标散射场统计先验。并在贝叶斯层级模型下,通过引入隐变量建模的方式对先验进行分层构建,在解决先验分布与高斯似然函数不共轭问题的同时简化贝叶斯推断,降低模型复杂度。为避免繁琐的手动参数调整,实现超参数的自调节,本文对各随机变量建立条件概率依赖模型,并利用马尔可夫链蒙特卡罗随机模拟估计算法解决高维积分和后验分布难以求解的问题,实现相关超参数的统计估计,提升算法自学习能力。仿真和实测数据均证明本文所提方法具有有效性和优越性。
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关键词
逆合成孔径雷达
稀疏成像
伯努利拉普拉斯
贝叶斯学习
马尔可夫链蒙特卡罗
下载PDF
职称材料
恐龙脚下的微观世界
2
作者
克里斯蒂娜·A.柯里·罗杰斯
雷蒙德·R.罗杰斯
廖俊棋(译)
《环球科学》
2024年第5期40-47,共8页
这些化石从不会出现在公开展览,却记录了生机勃勃的恐龙世界中,那些我们从来不曾了解的生态细节。走进美国自然历史博物馆的古生物展区,你很可能最先注意到那些壮观的骨骼,它们来自这个星球上最令人震撼的生物——恐龙。从高大的蜥脚类...
这些化石从不会出现在公开展览,却记录了生机勃勃的恐龙世界中,那些我们从来不曾了解的生态细节。走进美国自然历史博物馆的古生物展区,你很可能最先注意到那些壮观的骨骼,它们来自这个星球上最令人震撼的生物——恐龙。从高大的蜥脚类恐龙、凶猛的霸王龙,到坦克般的甲龙和长有巨角的角龙,恐龙主导着我们对远古地球的所有想象。
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关键词
自然历史博物馆
微观世界
蜥脚类恐龙
恐龙世界
古生物
原文传递
题名
双层稀疏贝叶斯学习ISAR超分辨成像算法
被引量:
1
1
作者
杨磊
夏亚波
廖仙华
毛欣瑶
窦宇宸
杨桓
机构
中国民航大学天津市智能信号与图像处理重点实验室
玛卡莱斯特学院
中国工程物理研究院电子工程研究所
出处
《系统工程与电子技术》
EI
CSCD
北大核心
2023年第5期1371-1379,共9页
基金
国家自然科学基金(61601470)
天津市自然科学基金(16JCYBJC41200)资助课题。
文摘
传统贝叶斯成像常采用拉普拉斯分布进行成像特征表征,易使得成像结果过稀疏而容易丢失部分弱散射的结构特征,进而影响逆合成孔径雷达(inverse synthetic aperture radar,ISAR)成像精度提升。为实现高精度ISAR超分辨成像,本文采用伯努利拉普拉斯混合稀疏先验对目标统计特性进行概率建模,利用双层稀疏对目标先验进行统计约束,从而有效模拟目标散射场统计先验。并在贝叶斯层级模型下,通过引入隐变量建模的方式对先验进行分层构建,在解决先验分布与高斯似然函数不共轭问题的同时简化贝叶斯推断,降低模型复杂度。为避免繁琐的手动参数调整,实现超参数的自调节,本文对各随机变量建立条件概率依赖模型,并利用马尔可夫链蒙特卡罗随机模拟估计算法解决高维积分和后验分布难以求解的问题,实现相关超参数的统计估计,提升算法自学习能力。仿真和实测数据均证明本文所提方法具有有效性和优越性。
关键词
逆合成孔径雷达
稀疏成像
伯努利拉普拉斯
贝叶斯学习
马尔可夫链蒙特卡罗
Keywords
inverse synthetic aperture radar(ISAR)
sparse imaging
Bernoulli-Laplace(BL)
Bayesian learning
Markov chain Monte Carlo(MCMC)
分类号
TN957 [电子电信—信号与信息处理]
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职称材料
题名
恐龙脚下的微观世界
2
作者
克里斯蒂娜·A.柯里·罗杰斯
雷蒙德·R.罗杰斯
廖俊棋(译)
机构
美国
玛卡莱斯特学院
不详
出处
《环球科学》
2024年第5期40-47,共8页
文摘
这些化石从不会出现在公开展览,却记录了生机勃勃的恐龙世界中,那些我们从来不曾了解的生态细节。走进美国自然历史博物馆的古生物展区,你很可能最先注意到那些壮观的骨骼,它们来自这个星球上最令人震撼的生物——恐龙。从高大的蜥脚类恐龙、凶猛的霸王龙,到坦克般的甲龙和长有巨角的角龙,恐龙主导着我们对远古地球的所有想象。
关键词
自然历史博物馆
微观世界
蜥脚类恐龙
恐龙世界
古生物
分类号
G62 [文化科学—教育学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
双层稀疏贝叶斯学习ISAR超分辨成像算法
杨磊
夏亚波
廖仙华
毛欣瑶
窦宇宸
杨桓
《系统工程与电子技术》
EI
CSCD
北大核心
2023
1
下载PDF
职称材料
2
恐龙脚下的微观世界
克里斯蒂娜·A.柯里·罗杰斯
雷蒙德·R.罗杰斯
廖俊棋(译)
《环球科学》
2024
0
原文传递
已选择
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