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摘要:
在压缩感知理论框架中,一个关键问题是信号的稀疏重构.这个问题可以归结为一个结构化的非光滑优化问题.本文提出了一种基于自适应滤波成比例归一化最小均方的压缩传感重构算法ASS-ZA-LMS-SA(adaptive step size zero-attraction least mean square sigmoid algorithm),在该算法中,为了提高算法的收敛性,我们将sigmoid函数引入到压缩感知重构的代价函数中,此外,我们利用自适应滤波与信号稀疏重构的相似性,将成比例归一化最小均方算法应用到压缩感知重构,设计了一种基于自适应滤波算法的压缩感知稀疏信号重构算法.实验结果表明,与传统的压缩感知重构算法相比,我们所提出的算法具有更高的重构精度以及更快的收敛速度.
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文献信息
篇名 基于成比例归一化最小均方误差算法的压缩感知信号重构
来源期刊 自动化技术与应用 学科 工学
关键词 压缩感知 重构 自适应滤波 成比例归一化最小均方误差
年,卷(期) 2016,(11) 所属期刊栏目 控制理论与应用
研究方向 页码范围 1-5,29
页数 6页 分类号 TP309.7
字数 3762字 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
压缩感知
重构
自适应滤波
成比例归一化最小均方误差
研究起点
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期刊影响力
自动化技术与应用
月刊
1003-7241
23-1474/TP
大16开
哈尔滨市开发区汉水路165号
14-37
1982
chi
出版文献量(篇)
8131
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24
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36824
相关基金
四川省教育厅自然科学基金
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